基于TMS320F2812 DSP的CO2焊波形控制系统研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
第1章 绪论 | 第8-18页 |
·课题背景 | 第8-9页 |
·CO_2焊接电源的发展及现状 | 第9-11页 |
·CO_2焊接电源的发展历史与现状 | 第9页 |
·主电路的发展及现状 | 第9-10页 |
·控制电路的发展及现状 | 第10-11页 |
·波形控制技术的发展 | 第11-14页 |
·传统控制方法 | 第11-12页 |
·表面张力过渡法(STT法) | 第12-13页 |
·电子电抗器控制 | 第13-14页 |
·DSP的特点及其在弧焊电源中的应用 | 第14-16页 |
·数字信号处理器简介 | 第14-15页 |
·DSP在弧焊电源中的应用 | 第15-16页 |
·本课题的研究内容 | 第16-18页 |
第2章 硬件系统设计 | 第18-40页 |
·电源的总体设计 | 第18-19页 |
·电源主电路设计 | 第19-21页 |
·电源控制系统硬件电路设计 | 第21-30页 |
·TMS320F2812 数字信号处理器简介 | 第21-22页 |
·TMS320F2812 DSP最小系统 | 第22-23页 |
·脉宽调制(PWM)电路 | 第23-25页 |
·保护电路 | 第25-26页 |
·驱动电路 | 第26-27页 |
·采样及滤波电路 | 第27-30页 |
·人机接口交互系统硬件设计 | 第30-35页 |
·AT89S8252 单片机系统设计 | 第31-32页 |
·SD7218 芯片及硬件电路设计 | 第32页 |
·正交脉冲编码器及输出信号处理电路 | 第32-34页 |
·软件升级接口电路设计 | 第34-35页 |
·双机串口通讯电路设计 | 第35-36页 |
·硬件系统抗干扰设计 | 第36-39页 |
·干扰的特点及分类 | 第36页 |
·硬件系统的抗干扰措施 | 第36-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第3章 控制软件设计 | 第40-62页 |
·基于DSP的电源控制软件设计 | 第40-50页 |
·开发工具 | 第40页 |
·CCS软件简介 | 第40-41页 |
·控制软件功能分析 | 第41-48页 |
·控制软件的设计 | 第48-50页 |
·人机接口交互系统控制软件的设计 | 第50-57页 |
·单片机开发环境介绍 | 第51页 |
·两线式串口协议简介 | 第51-53页 |
·功能模块设计 | 第53-56页 |
·单片机主程序设计 | 第56-57页 |
·双机通讯程序设计 | 第57-60页 |
·通讯协议 | 第58页 |
·程序设计 | 第58-60页 |
·软件抗干扰性设计 | 第60-61页 |
·开关量输入/输出的软件抗干扰设计 | 第60页 |
·指令冗余设计 | 第60页 |
·软件陷阱设计 | 第60-61页 |
·“看门狗”技术 | 第61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第4章 系统调试及完善意见 | 第62-72页 |
·实验设备及方法 | 第62-63页 |
·脱机调试 | 第63-64页 |
·整机调试 | 第64-69页 |
·模数转换器(ADC)精度校正 | 第65-66页 |
·恒流外特性实验 | 第66-67页 |
·电源输出动特性测试 | 第67-68页 |
·短路过渡焊波形测试 | 第68-69页 |
·系统评价及完善意见 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
附录1 短路过渡焊接参数范围 | 第77-78页 |
附录2 DSP最小系统板与主控制板连接一览表 | 第78-79页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |