首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--焊接、金属切割及金属粘接论文--焊接设备论文--电弧焊设备论文--电源设备论文

数字化薄膜电容器焊接电源研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-33页
    1.1 薄膜电容器介绍第12-22页
        1.1.1 薄膜电容器的简介及分类第12-15页
        1.1.2 薄膜电容器的生产工艺第15-22页
    1.2 薄膜电容器的焊接第22-30页
        1.2.1 薄膜电容器的手动焊接设备第22-23页
        1.2.2 薄膜电容器的自动焊接设备第23-26页
        1.2.3 薄膜电容器的焊接电源第26-28页
        1.2.4 薄膜焊接电源的分类第28-30页
    1.3 国内外现状研究第30-31页
        1.3.1 国外现状研究第30页
        1.3.2 国内现状研究第30-31页
    1.4 论文的目的和意义第31-32页
    1.5 论文内容第32页
    1.6 本章小结第32-33页
第二章 薄膜电容焊接电源设计概述第33-41页
    2.1 传统焊接电源的缺点及成因第33-37页
    2.2 电子行业ROHS 标准对焊接电源的要求第37-39页
    2.3 焊接电源的设计难点第39-40页
        2.3.1 焊接电源的硬件设计难点第39页
        2.3.2 焊接电源的软件设计难点第39-40页
    2.4 本章小结第40-41页
第三章 数字化薄膜电容焊接电源的设计实现第41-72页
    3.1 焊接电源的系统框架第41-42页
    3.2 焊接电源各部分电路功能描述第42-44页
    3.3 控制电路硬件的设计第44-62页
        3.3.1 单片机选型第45-47页
        3.3.2 单片机引脚分配第47-49页
        3.3.3 时钟电路第49页
        3.3.4 复位电路第49-50页
        3.3.5 参数设定显示电路及显示面板第50-53页
        3.3.6 启动信号处理电路第53-54页
        3.3.7 过零检测电路第54-55页
        3.3.8 电源监控电路第55页
        3.3.9 可控硅触发脉冲输出电路第55-56页
        3.3.10 反馈信号处理电路第56-62页
    3.4 输出电路板(强电板)的设计第62-64页
        3.4.1 可控硅选型第62-63页
        3.4.2 可控硅触发电路的设计第63-64页
        3.4.3 强电板的接口电路第64页
    3.5 辅助电路的设计第64-65页
    3.6 控制软件的设计第65-69页
        3.6.1 主程序设计第65-67页
        3.6.2 中断程序设计第67-69页
    3.7 焊接电源导通角的计算第69-71页
        3.7.1 交流电的真有效值第69页
        3.7.2 不同导通角对应的输出功率计算第69-71页
    3.8 本章小结第71-72页
第四章 焊接电源的调试第72-77页
    4.1 过零电路的调试第73-74页
    4.2 可控硅触发电路的调试第74-75页
    4.3 焊接电源输出电压第75-76页
    4.4 本章小结第76-77页
第五章 全文总结第77-79页
    5.1 主要结论第77-78页
    5.2 研究展望第78-79页
参考文献第79-82页
致谢第82-84页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第84页

论文共84页,点击 下载论文
上一篇:电力变压器色谱在线监测系统的研究
下一篇:1000MW直接空冷汽轮机组低压缸排汽管分析研究