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全数字IGBT逆变脉冲MIG/MAG焊接电源的研究

第一章 绪论第1-12页
   ·数字化焊接电源第6-7页
     ·“数字化”的概念第6-7页
     ·研究数字化焊机的意义第7页
   ·数字化焊接电源的研究现状第7-10页
     ·国外数字化焊接电源第7页
     ·国内数字化焊接电源的研究现状第7-10页
   ·本课题设计思想、方案与目标第10-12页
第二章 数字信号处理器原理第12-18页
   ·数字信号处理器DSP芯片概述第12-13页
     ·DSP的发展和分类第12页
     ·DSP芯片发展的主要特点第12页
     ·DSP控制器的基本原理第12-13页
   ·TMS320F240 DSP介绍第13-17页
     ·TMS320F240 DSP芯片的结构特征第13-14页
     ·TMS320F240 DSP芯片的总体结构第14-16页
     ·控制系统DSP芯片的选择第16-17页
   ·本章小结第17-18页
第三章 数字化焊接电源控制系统设计第18-42页
   ·数字化MIG/MAG焊接电源主回路设计简述第18-21页
     ·高频变压器的设计参数第20页
     ·IGBT的选择第20页
     ·“软启动”电路设计--限流电阻R的选取第20-21页
   ·控制系统的设计要求第21页
   ·控制系统的工作原理第21-22页
   ·控制系统硬件设计第22-41页
     ·DSP最小系统第23-25页
     ·驱动脉冲调制及分频电路第25-28页
     ·IGBT驱动电路第28-30页
     ·采样及调理电路第30-33页
     ·保护电路第33-34页
     ·参数预置与显示电路第34-36页
     ·开关电源第36-38页
     ·主控板其他电路第38-39页
     ·送丝系统设计第39-41页
   ·本章小结第41-42页
第四章 数字化焊机软件设计及程序结构第42-59页
   ·DSP开发环境介绍第42-49页
     ·COFF文件格式和命令文件第42-44页
     ·头文件说明第44-49页
   ·CCS软件的使用第49-51页
   ·控制系统软件功能分析第51-54页
     ·二步/四步控制方式的转换第51-52页
     ·引弧和收弧控制第52页
     ·PI控制算法第52-54页
   ·控制系统软件设计第54-56页
   ·控制系统抗干扰措施第56-58页
     ·硬件抗干扰措施第56-57页
     ·软件抗干扰措施第57-58页
   ·本章小结第58-59页
第五章 系统调试及完善意见第59-66页
   ·脱机调试第59-60页
     ·系统调试第59页
     ·驱动输出波形检查第59页
     ·保护电路调试第59-60页
   ·联机调试第60-61页
   ·焊机研制过程中特殊问题的探讨第61-64页
     ·高频变压器漏抗对IGBT逆变电源工作状态的影响第61-63页
     ·’F240内部flash memory的烧写问题第63-64页
   ·对系统进一步完善的几点建议第64-65页
     ·人机界面的改进第64页
     ·控制算法的改进第64-65页
     ·焊接参数的协同化第65页
     ·加强焊机的波形控制功能第65页
     ·控制系统软件的改进第65页
   ·本章小结第65-66页
结论第66-67页
参考文献第67-70页
致谢第70-71页
攻读研究生期间发表的论文第71页

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