LD封装生产线功率自动检测系统设计
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 论文背景及意义 | 第8页 |
1.2 国内外激光器参数测试技术发展现状 | 第8-11页 |
1.2.1 国外激光器参数测试技术的发展现状 | 第8-9页 |
1.2.2 国内激光器参数测试技术的发展现状 | 第9-11页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第11-12页 |
第二章 机械结构设计及零部件选型 | 第12-33页 |
2.1 总体设计思路 | 第12-13页 |
2.2 设计要求分析 | 第13-14页 |
2.3 机械结构设计方案 | 第14-17页 |
2.3.1 整体结构设计 | 第14-16页 |
2.3.2 技术参数的确定 | 第16-17页 |
2.4 PCB板承载平台设计 | 第17-20页 |
2.4.1 激光二极管简介 | 第17-18页 |
2.4.2 PCB板定位孔设计 | 第18-20页 |
2.4.3 承载平台设计 | 第20页 |
2.5 直线运动单元的设计计算与选型 | 第20-27页 |
2.5.1 传动装置设计计算与选型 | 第20-22页 |
2.5.2 直线导轨设计计算与选型 | 第22-23页 |
2.5.3 驱动电机设计计算与选型 | 第23-26页 |
2.5.4 单轴直线运动单元组成 | 第26-27页 |
2.6 其他零部件设计与选型 | 第27-32页 |
2.6.1 激光功率计探头选型 | 第27-28页 |
2.6.2 限位开光的选型 | 第28-30页 |
2.6.3 驱动器和电源的选型 | 第30-32页 |
2.7 机械结构建模与装配 | 第32页 |
2.8 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 悬臂梁有限元分析 | 第33-39页 |
3.1 静力分析有限元法 | 第33-34页 |
3.2 悬臂梁静力学分析 | 第34-37页 |
3.3 悬臂梁模态分析 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 运动控制模块设计 | 第39-57页 |
4.1 控制器的选用 | 第39-42页 |
4.1.1 PLC与单片机的比较 | 第39-40页 |
4.1.2 FX3U系列PLC介绍 | 第40-42页 |
4.2 PLC程序设计 | 第42-49页 |
4.2.1 点位控制原理 | 第42页 |
4.2.2 动作路径规划 | 第42-43页 |
4.2.3 控制流程 | 第43-44页 |
4.2.4 程序主体 | 第44-49页 |
4.3 人机界面设计 | 第49-51页 |
4.3.1 触摸屏选用 | 第49页 |
4.3.2 功能分析 | 第49页 |
4.3.3 触摸屏编程 | 第49-51页 |
4.4 PC、PLC、触摸屏之间的通讯 | 第51-54页 |
4.4.1 PC与PLC的通讯设置 | 第51-53页 |
4.4.2 PC与触摸屏的通讯设置 | 第53页 |
4.4.3 PLC与触摸屏的通讯设置 | 第53-54页 |
4.5 I/O地址分配表 | 第54-55页 |
4.6 PLC外部接线图 | 第55页 |
4.7 驱动器外部接线图 | 第55-56页 |
4.8 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 检测实验与分析 | 第57-64页 |
5.1 PIV测试曲线图 | 第57-59页 |
5.2 实验装置 | 第59-60页 |
5.3 实验内容 | 第60-63页 |
5.3.1 检测高度实验及分析 | 第60-61页 |
5.3.2 多点检测实验及分析 | 第61-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 总结与展望 | 第64-66页 |
6.1 总结 | 第64页 |
6.2 展望 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-68页 |