工业变频器工作可靠性检测系统的研究与开发
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11页 |
1.2 工业变频器的发展与E2工业变频器的应用 | 第11-15页 |
1.2.1 工业变频器的发展 | 第11-13页 |
1.2.2 E2工业变频器的应用案例 | 第13-15页 |
1.3 工业产品可靠性检测的相关概念与研究现状 | 第15-18页 |
1.3.1 可靠性的发展与研究 | 第15-16页 |
1.3.2 工业产品可靠性检测的相关概念 | 第16-18页 |
1.4 课题来源及论文主要研究内容 | 第18-19页 |
第2章 工业产品可靠性指标及可靠性数据分析 | 第19-27页 |
2.1 工业产品可靠性的概念 | 第19-20页 |
2.2 工业产品可靠性指标 | 第20-22页 |
2.2.1 工业产品可靠性特征量 | 第20-21页 |
2.2.2 工业产品有效性特征量 | 第21-22页 |
2.3 工业产品可靠性的分析方法 | 第22-26页 |
2.3.1 工业产品可靠性评估方法 | 第22-23页 |
2.3.2 工业产品可靠性试验 | 第23页 |
2.3.3 工业产品可靠性数据分析 | 第23-26页 |
2.3.4 提高工业产品可靠性的手段 | 第26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 工业变频器可靠性检测系统的设计要求 | 第27-41页 |
3.1 检测系统的设计要求 | 第27-31页 |
3.1.1 工业变频器的控制电路板与电源电路板 | 第27-28页 |
3.1.2 工业变频器的可靠性的检测要求与方法 | 第28-29页 |
3.1.3 工业变频器可靠性的检测思路 | 第29-31页 |
3.2 检测系统开发环境的选择 | 第31-36页 |
3.2.1 主控芯片STM32F103R8T6 | 第32-33页 |
3.2.2 信号采集卡的选择 | 第33-35页 |
3.2.3 软件开发平台的选择 | 第35-36页 |
3.3 检测系统若干技术问题的解决 | 第36-40页 |
3.3.1 总线通讯 | 第36页 |
3.3.2 信号长时间连续连续采集 | 第36-38页 |
3.3.3 主控面板的设计原则 | 第38-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 工业变频器可靠性检测系统的设计 | 第41-65页 |
4.1 工业变频器可靠性检测系统的总体设计方案 | 第41-43页 |
4.2 工业变频器可靠性检测系统的硬件电路设计 | 第43-54页 |
4.2.1 结构性检测电路 | 第43-47页 |
4.2.2 功能性检测电路 | 第47-54页 |
4.3 工业变频器可靠性检测系统的软件开发 | 第54-64页 |
4.3.1 主程序的结构 | 第54-55页 |
4.3.2 Optibus通信子程序 | 第55-59页 |
4.3.3 Modbus通信子程序 | 第59-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 工业变频器可靠性检测系统的实现 | 第65-79页 |
5.1 检测系统的硬件电路的实现 | 第65-68页 |
5.1.1 工业变频器模拟工作环境的实现 | 第65-66页 |
5.1.2 硬件功能电路的实现 | 第66-68页 |
5.2 工业变频器可靠性检测系统的软件实现 | 第68-76页 |
5.2.1 工业变频器检测系统的主程序 | 第68-75页 |
5.2.2 人机交互界面 | 第75-76页 |
5.3 检测系统实现与故障处理 | 第76-77页 |
5.3.1 检测系统的实现 | 第76页 |
5.3.2 检测系统的故障处理与维护 | 第76-77页 |
5.4 本章小结 | 第77-79页 |
第6章 总结与展望 | 第79-81页 |
6.1 总结 | 第79-80页 |
6.2 展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第87页 |