数字化中频电阻焊机的研制
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
·选题背景 | 第9-10页 |
·电阻焊机在国内外的发展现状 | 第10-11页 |
·国外电阻焊的发展现状 | 第10-11页 |
·国内电阻焊的发展现状 | 第11页 |
·选题的意义以及主要研究工作 | 第11-14页 |
·选题的意义 | 第11-12页 |
·主要研究工作 | 第12-14页 |
第二章 电阻焊机功率电路设计 | 第14-35页 |
·电阻焊机的总体架构和工作原理 | 第14-15页 |
·电阻焊机整流电路的设计 | 第15-17页 |
·带有预充电模块的三相整流电路 | 第15-16页 |
·滤波电容和限流电阻的选择 | 第16页 |
·整流二极管的选取 | 第16-17页 |
·逆变电路的设计 | 第17-26页 |
·移相全桥拓扑的设计 | 第19-26页 |
·IGBT 的选择 | 第26页 |
·变压器的设计 | 第26-29页 |
·磁芯材料的选择 | 第27页 |
·变压器匝比和截面积计算 | 第27-28页 |
·绕组的设计 | 第28页 |
·变压器的水冷循环系统 | 第28-29页 |
·次级整流电路的设计 | 第29-30页 |
·次级整流电路拓扑选择 | 第29页 |
·次级整流二极管的选择 | 第29-30页 |
·驱动电路的设计 | 第30-33页 |
·IGBT 驱动电路的总体框架和设计要求 | 第30-31页 |
·驱动电路的芯片选择 | 第31-32页 |
·基于 K841 驱动电路设计 | 第32-33页 |
·保护电路的设计 | 第33-34页 |
·过电流保护电路的设计 | 第33-34页 |
·过电压保护电路的设计 | 第34页 |
·过热保护的设计 | 第34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第三章 电阻焊机控制系统的设计 | 第35-50页 |
·电阻焊机的控制原理和控制方法 | 第35-37页 |
·恒电流控制法 | 第35页 |
·动态电阻控制法[33] | 第35-36页 |
·恒电压控制法 | 第36页 |
·动态电极压力控制法 | 第36-37页 |
·磁场控制法 | 第37页 |
·中频电阻焊机控制流程 | 第37-40页 |
·中频电阻焊机的电流控制 | 第38-40页 |
·DSP 控制 PWM 输出 | 第40页 |
·电阻焊机采样系统的设计 | 第40-44页 |
·罗氏线圈电流传感器工作原理 | 第40-41页 |
·电阻焊机输出电流、输出电压的采样电路设计 | 第41-43页 |
·基于 DSP 的控制电路的设计 | 第43-44页 |
·人机交互系统的设计 | 第44-49页 |
·微控制器的选择以及功能的实现 | 第45-46页 |
·人机交互系统外围电路的设计 | 第46-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第四章 中频阻焊系统实验研究 | 第50-60页 |
·实验的设备和方案 | 第50页 |
·中频电阻焊机控制系统的实验研究 | 第50-51页 |
·变压器性能实验研究 | 第51-57页 |
·变压器空载电压和短路电流测试 | 第51-52页 |
·中频电阻焊变压器的带载实验 | 第52-57页 |
·中频电阻焊机样机系统实验研究 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
结论与展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
附件 | 第66页 |