基于DSC的数字化逆变式多功能脉冲TIG焊机研制
| 目录 | 第1-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-19页 |
| ·TIG焊简介 | 第13-14页 |
| ·概述 | 第13页 |
| ·氩弧焊焊接方式 | 第13-14页 |
| ·工作时序 | 第14页 |
| ·引弧方式 | 第14页 |
| ·微处理器的发展 | 第14-16页 |
| ·数字化多功能焊接电源国内外研究现状 | 第16页 |
| ·国外发展现状 | 第16页 |
| ·国内研究现状 | 第16页 |
| ·本课题的研究目标及研究内容 | 第16-19页 |
| 第2章 焊机结构原理及主电路设计 | 第19-29页 |
| ·弧焊逆变电源工作原理 | 第19页 |
| ·焊机结构原理 | 第19-21页 |
| ·输入整流滤波电路设计 | 第21-22页 |
| ·输入整流电路及主要元器件选择 | 第21-22页 |
| ·滤波电容选择 | 第22页 |
| ·压敏电阻选择 | 第22页 |
| ·逆变电路 | 第22-24页 |
| ·逆变电路拓扑结构选择 | 第22页 |
| ·逆变电路工作方式 | 第22-24页 |
| ·IGBT的选型 | 第24页 |
| ·中频变压器设计 | 第24-27页 |
| ·变压器磁芯设计 | 第24-25页 |
| ·变压器计算功率Pt | 第24-25页 |
| ·磁通密度Bm计算 | 第25页 |
| ·磁芯参数计算 | 第25页 |
| ·变压器绕组匝数及变比计算 | 第25-27页 |
| ·一次侧绕组匝数 | 第25-26页 |
| ·二次侧绕组匝数 | 第26页 |
| ·变压器绕组导线尺寸计算 | 第26-27页 |
| ·输出整流滤波电路设计 | 第27-28页 |
| ·整流二极管选取 | 第27页 |
| ·直流电抗器设计 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 控制电路设计 | 第29-43页 |
| ·主控电路设计 | 第30-37页 |
| ·DSC时钟电路 | 第31-32页 |
| ·开关电源电路设计 | 第32-35页 |
| ·TL431精密稳压源 | 第32-33页 |
| ·三端单片开关电源芯片TOP227Y | 第33-34页 |
| ·开关电源工作原理 | 第34-35页 |
| ·采样电路设计 | 第35-36页 |
| ·开关量输入/输出电路设计 | 第36-37页 |
| ·驱动电路设计 | 第37-39页 |
| ·空载节电电路设计 | 第39页 |
| ·显示电路设计 | 第39-40页 |
| ·HD7279A工作原理 | 第39页 |
| ·显示界面电路 | 第39-40页 |
| ·操作面板设计 | 第40-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第4章 控制系统软件设计 | 第43-52页 |
| ·MPLAB IDE集成开发环境介绍 | 第43-44页 |
| ·控制系统结构及软件设计 | 第44-51页 |
| ·主程序设计 | 第45-46页 |
| ·全数字化PWM调制 | 第46-47页 |
| ·PWM/PFM无缝切换技术 | 第47-48页 |
| ·PI控制算法 | 第48-50页 |
| ·操作面板的过程控制程序设计 | 第50-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第5章 抗干扰措施 | 第52-55页 |
| ·硬件抗干扰措施 | 第52-54页 |
| ·软件控干扰措施 | 第54页 |
| ·看门狗定时器 | 第54页 |
| ·开关量抗干扰措施 | 第54页 |
| ·数字滤波 | 第54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第6章 焊机测试及分析 | 第55-64页 |
| ·IGBT驱动波形测试 | 第55-58页 |
| ·PWM脉宽调制程序设计 | 第55-56页 |
| ·电平转换电路 | 第56-57页 |
| ·波形测试结果 | 第57-58页 |
| ·整机实际波形测试 | 第58-63页 |
| ·软开关逆变回路波形测试 | 第58-59页 |
| ·数字化PWM/PFM联合调制实验结果及分析 | 第59-60页 |
| ·焊条电弧焊外特性测试 | 第60-62页 |
| ·脉冲TIG焊接输出电流波形 | 第62-63页 |
| ·改善性建议 | 第63页 |
| ·本章小结 | 第63-64页 |
| 结论 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第69页 |