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激光模切设备控制系统设计

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 绪论第9-13页
 §1-1 引言第9页
 §1-2 模切技术概述第9-10页
 §1-3 激光模切系统概述第10-11页
 §1-4 激光模切技术的发展第11-12页
 §1-5 本文研究的主要内容第12-13页
第二章 激光模切控制系统总体设计第13-17页
 §2-1 激光模切设备总体结构第13-14页
 §2-2 控制系统总体设计第14-16页
 §2-3 本章小结第16-17页
第三章 激光模切控制系统硬件设计第17-38页
 §3-1 激光模切硬件电路总体设计第17页
 §3-2 USB 接口模块设计第17-20页
  3-2-1 EZ-USB FX2 芯片简介第18-19页
  3-2-2 USB 通信模块电路设计第19-20页
 §3-3 FPGA 最小系统设计第20-27页
  3-3-1 FPGA 与硬件设计语言第20-21页
  3-3-2 Cyclone II 系列 FPGA 芯片 EP2C20第21-22页
  3-3-3 FPGA 最小系统设计第22-27页
 §3-4 振镜控制模块设计第27-31页
  3-4-1 振镜工作原理第28-29页
  3-4-2 振镜控制模块电路设计第29-31页
 §3-5 激光控制模块设计第31-33页
  3-5-1 二氧化碳激光器简介第31页
  3-5-2 二氧化碳激光器控制电路设计第31-33页
 §3-6 飞行模块设计第33-35页
  3-6-1 传送带测速电路设计第33-34页
  3-6-2 触发电路设计第34-35页
 §3-7 I/O 口设计第35页
 §3-8 控制板直流电源设计第35-37页
 §3-9 本章小结第37-38页
第四章 激光模切控制系统算法研究及软件设计第38-53页
 §4-1 激光模切算法研究第38-49页
  4-1-1 PLT 矢量图处理算法研究第38-40页
  4-1-2 振镜失真补偿算法研究第40-44页
  4-1-3 轨迹算法研究第44-45页
  4-1-4 激光功率与运动的同步控制算法研究第45-48页
  4-1-5 传送带、振镜系统与激光功率的协调控制第48页
  4-1-6 激光模切算法的实现第48-49页
 §4-2 激光模切软件设计第49-52页
  4-2-1 激光模切上位机软件设计第49页
  4-2-2 激光模切控制系统软件设计第49-52页
 §4-3 本章小结第52-53页
第五章 激光模切控制系统实验研究第53-59页
 §5-1 激光模切重要指标实验第53-56页
  5-1-1 激光功率稳定性测试第53页
  5-1-2 振镜工作幅面测试第53-55页
  5-1-3 飞行系数测试第55页
  5-1-4 定位精度测试第55-56页
 §5-2 激光模切加工实验第56-58页
  5-2-1 静止模切实验第56-57页
  5-2-2 飞行模切实验第57-58页
 §5-3 整机性能评价第58页
 §5-4 本章小结第58-59页
第六章 总结第59-61页
 §6-1 全文总结第59页
 §6-2 系统还存在的问题第59-61页
参考文献第61-63页
致谢第63-64页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第64页

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