基于FPGA的电阻焊电源的研究与设计
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 课题背景及意义 | 第11页 |
1.2 电阻焊电源的研究现状及发展趋势 | 第11-13页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.3 电阻焊原理简介 | 第13-14页 |
1.4 电阻焊焊接工艺过程 | 第14-16页 |
1.5 主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 电阻焊电源的主电路设计 | 第18-29页 |
2.1 系统总体设计方案 | 第18-19页 |
2.1.1 系统总体架构 | 第18-19页 |
2.1.2 设计的技术指标 | 第19页 |
2.2 主电路设计 | 第19-21页 |
2.3 主电路中主要元器件的选取 | 第21-24页 |
2.3.1 三相整流二极管的选取 | 第21-22页 |
2.3.2 三相整流输出滤波电容的选取 | 第22页 |
2.3.3 功率开关器件的选取与参数设置 | 第22-23页 |
2.3.4 输出整流二极管的选取 | 第23-24页 |
2.4 变压器的设计 | 第24-28页 |
2.4.1 变压器规格及技术指标 | 第24-25页 |
2.4.2 变压器磁芯设计 | 第25-27页 |
2.4.3 变压器的线圈参数 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 电阻焊电源的控制电路设计 | 第29-50页 |
3.1 FPGA的架构特点及相关特性 | 第29-31页 |
3.2 FPGA选型 | 第31-32页 |
3.3 FPGA的开发流程 | 第32-33页 |
3.4 恒流控制器设计 | 第33-44页 |
3.4.1 恒流控制整体结构 | 第34-35页 |
3.4.2 数字PID模块设计 | 第35-39页 |
3.4.3 数字PWM模块设计 | 第39-41页 |
3.4.4 时钟模块设计 | 第41-42页 |
3.4.5 ADC控制模块设计 | 第42-44页 |
3.5 软切换模块设计 | 第44-46页 |
3.6 控制系统编译及引脚分配 | 第46页 |
3.7 配置电路设计 | 第46-48页 |
3.8 PWM输出电路设计 | 第48页 |
3.9 电流采样电路设计 | 第48-49页 |
3.10 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 IGBT驱动电路的设计 | 第50-56页 |
4.1 IGBT对驱动电路的要求 | 第50页 |
4.2 驱动电路整体框架设计 | 第50-51页 |
4.3 2SD315A驱动模块介绍 | 第51-53页 |
4.4 驱动电路设计及相关参数的确定 | 第53-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 实验结果及数据分析 | 第56-65页 |
5.1 恒流控制的仿真测试及分析 | 第56-57页 |
5.2 驱动电路测试及分析 | 第57-58页 |
5.3 变压器测试及分析 | 第58-59页 |
5.4 电阻焊电源系统的Simlink仿真 | 第59-63页 |
5.4.1 PWM脉冲发生器的仿真模型 | 第59-60页 |
5.4.2 模糊PID建模 | 第60-61页 |
5.4.3 三相桥式整流滤波电路仿真测试 | 第61-62页 |
5.4.4 逆变输出波形测试 | 第62-63页 |
5.4.5 焊接电流仿真 | 第63页 |
5.5 本章小结 | 第63-65页 |
第6章 结论与展望 | 第65-67页 |
6.1 结论 | 第65页 |
6.2 展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
附录 | 第70-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
攻读学位期间取得的科研成果 | 第81页 |