等离子数控切割机模块化专业PLC的设计
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·数控等离子切割机的行业状况及发展方向 | 第9-11页 |
| ·等离子切割简介 | 第9页 |
| ·国内外数控等离子切割技术的发展状况 | 第9-10页 |
| ·国内外在数控等离子切割技术方面的差距 | 第10-11页 |
| ·可编程控制器(PLC)在数控机床上的应用 | 第11-13页 |
| ·PLC的概念及产生 | 第11页 |
| ·数控机床上PLC的作用 | 第11-12页 |
| ·数控机床所用PLC的类型 | 第12页 |
| ·数控机床与PLC的连接方式 | 第12-13页 |
| ·课题来源及课题研究的意义 | 第13页 |
| ·课题主要研究内容 | 第13-14页 |
| 本章小结 | 第14-15页 |
| 第二章 芯片级PLC设备设计总体方案 | 第15-23页 |
| ·龙门式数控等离子切割机的控制要求 | 第15-18页 |
| ·芯片级PLC设备总体设计方案 | 第18-20页 |
| ·芯片级PLC设备核心单片机的选择 | 第20-22页 |
| 本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 芯片级PLC硬件电路的设计 | 第23-47页 |
| ·直流电机控制电路 | 第23-26页 |
| ·电机调速原理原理 | 第23-24页 |
| ·电机驱动芯片的选择 | 第24-26页 |
| ·驱动电机控制电路图 | 第26页 |
| ·电磁阀控制电路 | 第26-31页 |
| ·电磁阀驱动芯片的选择 | 第27-29页 |
| ·驱动电磁阀控制电路图 | 第29-30页 |
| ·保护芯片74HC21D | 第30-31页 |
| ·光电耦合电路 | 第31-34页 |
| ·光电耦合器简介 | 第31-32页 |
| ·光耦芯片的选择 | 第32-34页 |
| ·芯片级PLC设备与调高器的连接 | 第34-36页 |
| ·电源调整电路 | 第36-39页 |
| ·稳压器LM2576 | 第36-37页 |
| ·稳压器1117C | 第37-39页 |
| ·操作面板硬件电路设计 | 第39-42页 |
| ·核心单片机的选择 | 第39-40页 |
| ·驱动芯片的选择 | 第40-42页 |
| ·主从站Modbus串行通信 | 第42-45页 |
| ·Modbus协议简介 | 第43-44页 |
| ·通讯物理接口 | 第44-45页 |
| ·芯片级PLC设备的抗干扰问题 | 第45-46页 |
| ·来自电源的干扰 | 第45-46页 |
| ·输入/输出信号的干扰 | 第46页 |
| ·等离子电源的干扰 | 第46页 |
| 本章小结 | 第46-47页 |
| 第四章 芯片级PLC软件系统的设计 | 第47-57页 |
| ·PLC软件系统及编程语言 | 第47页 |
| ·三菱PLC的开发软件GX Developer | 第47-49页 |
| ·输入输出端子的确定 | 第49-50页 |
| ·芯片级PLC设备用户程序开发 | 第50-56页 |
| ·通信主站PLC程序设计 | 第50-51页 |
| ·高压氧电磁阀程序设计 | 第51-52页 |
| ·升降电机程序设计 | 第52-53页 |
| ·通信从站操作面板程序设计 | 第53-56页 |
| 本章小结 | 第56-57页 |
| 第五章 硬件电路板设计 | 第57-62页 |
| 本章小结 | 第61-62页 |
| 结论与展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
| 附录 系统主要用户程序 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68页 |