摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
·焊接电源的发展 | 第9-10页 |
·焊接电源的发展现状 | 第9页 |
·逆变技术在焊接电源的应用特点 | 第9-10页 |
·功率器件的发展 | 第10页 |
·数字化焊接电源的特点 | 第10-11页 |
·数字化焊接电源的特点 | 第10-11页 |
·数字化脉冲 MIG/MAG 焊接技术的研究现状 | 第11页 |
·本文主要工作 | 第11-13页 |
第2章 脉冲 MIG/MAG焊接电源的设计 | 第13-25页 |
·多功能脉冲 MIG 焊的系统组成 | 第13页 |
·电源拓扑结构设计 | 第13-18页 |
·逆变式弧焊电源的基本原理 | 第13-14页 |
·软启动电路的设计 | 第14-15页 |
·全桥逆变电路拓扑的设计 | 第15-16页 |
·直流母排的设计 | 第16-17页 |
·开关器件的选择 | 第17-18页 |
·焊接电源控制电路系统设计 | 第18页 |
·焊接电源的 PWM 控制 | 第18-21页 |
·工作原理介绍 | 第19-20页 |
·SG3525 的特点 | 第20-21页 |
·驱动电路的设计 | 第21-24页 |
·驱动电路的基本要求 | 第21-22页 |
·驱动能力计算 | 第22-23页 |
·M57962AL 的外部特征及工作原理 | 第23-24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
第3章 电源控制系统设计与分析 | 第25-41页 |
·控制系统的构成 | 第25页 |
·数字化控制系统的特点 | 第25页 |
·数字化控制系统的总体构成 | 第25页 |
·控制系统要实现的基本功能 | 第25-31页 |
·特殊的短路过渡功能 | 第26-29页 |
·填充、盖面焊的一脉一滴喷射过渡功能 | 第29-31页 |
·MCU 功能介绍 | 第31页 |
·操作面板的设计 | 第31-32页 |
·给定电路的设计与分析 | 第32-33页 |
·电流检测电路的设计与分析 | 第33-37页 |
·霍尔电流传感器的特点 | 第33页 |
·电流霍尔传感器的工作原理 | 第33-34页 |
·被检测电流的 A/D 转换 | 第34-37页 |
·I/O 接口电路的设计与分析 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-41页 |
第4章 软件设计与分析 | 第41-51页 |
·控制系统的软件实现 | 第41-42页 |
·长焊缝和短焊缝的时序控制 | 第41页 |
·引弧和收弧控制 | 第41页 |
·参数的显示 | 第41-42页 |
·控制系统的主程序 | 第42页 |
·控制系统的子程序 | 第42-49页 |
·参数调整子程序 | 第42页 |
·焊接模式选择子程序 | 第42-46页 |
·焊接过程控制子程序 | 第46-48页 |
·中断服务子程序 | 第48-49页 |
·参数存取 | 第49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
第5章 送丝装置的设计 | 第51-61页 |
·TMS320F2812 芯片简介 | 第51页 |
·无刷直流电机 | 第51-52页 |
·系统硬件构成和工作原理 | 第52-59页 |
·逻辑电路 | 第53页 |
·驱动电路 | 第53页 |
·速度检测 | 第53-55页 |
·数字式 P I D 算法 | 第55-56页 |
·数/模转换(DAC) | 第56页 |
·模/数转换(ADC) | 第56页 |
·面板控制系统 | 第56-57页 |
·遥控盒 | 第57页 |
·RS-232、RS-485、CAN 模块、McBSP 模块 | 第57-58页 |
·SRAM | 第58页 |
·电源模块 | 第58-59页 |
·系统软件设计 | 第59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第6章 脉冲 MIG/MAG系统的试验 | 第61-69页 |
·金属粉芯特殊短路过渡 | 第62-64页 |
·脉冲焊功能的填盖焊实验 | 第64-67页 |
·实芯焊丝脉冲焊 | 第64-65页 |
·金属粉芯脉冲焊 | 第65-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
攻读硕士期间所承担的科研任务与发表的论文 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
个人简历 | 第79页 |