摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-16页 |
·论文选题背景 | 第8-9页 |
·导弹天线罩概述 | 第8-9页 |
·论文的选题背景 | 第9页 |
·天线罩电厚度测量技术概述 | 第9-12页 |
·国内外天线罩电厚度测量发展概况 | 第10-11页 |
·天线罩电厚度测量技术发展趋势 | 第11-12页 |
·基于PC机的开放式数控系统的研究及应用 | 第12-14页 |
·开放式数控系统的提出及实现途径 | 第12-13页 |
·基于“PC+运动控制器”的开放式数控系统 | 第13-14页 |
·论文研究的意义及主要研究内容 | 第14-16页 |
·论文研究的意义 | 第14-15页 |
·论文的研究内容 | 第15-16页 |
2 导弹天线罩电厚度测量设备的总体方案 | 第16-26页 |
·电厚度测量设备的总体方案 | 第16-19页 |
·电厚度测量方法的确定 | 第16-17页 |
·电厚度测量对设备提出的要求 | 第17页 |
·设备总体布局 | 第17-18页 |
·测量方式的选择及运动形式的确定 | 第18-19页 |
·微波测量子系统 | 第19-20页 |
·机械子系统 | 第20-21页 |
·机械子系统主机结构方案 | 第20页 |
·定位精度和运动范围 | 第20-21页 |
·被测工件装夹机构 | 第21页 |
·计算机控制子系统 | 第21-24页 |
·硬件系统 | 第22-23页 |
·软件系统 | 第23-24页 |
·本章小结 | 第24-26页 |
3 硬件系统的关键技术及其实现 | 第26-54页 |
·PMAC简介 | 第27-28页 |
·功能强大的PMAC运动控制器 | 第27页 |
·Universal PMAC Lite | 第27-28页 |
·本系统中UNIVERSAL PMAC LITE的跳线设置 | 第28-32页 |
·电源的跳线设置 | 第28-29页 |
·内部时钟的跳线设置 | 第29-30页 |
·编码器配置的跳线设置 | 第30页 |
·运动控制器重新启动/保存的跳线设置 | 第30页 |
·通讯配置的跳线设置 | 第30-31页 |
·I/O口配置的跳线设置 | 第31-32页 |
·伺服驱动装置及其控制方式 | 第32-40页 |
·伺服驱动装置及伺服控制算法的确定 | 第32-33页 |
·伺服控制系统的控制方式 | 第33-40页 |
·双端口RAM通讯技术 | 第40-42页 |
·PMAC与伺服单元及绝对式编码器的接口技术 | 第42-45页 |
·JMACH接口 | 第42页 |
·ACC-8P接口板 | 第42页 |
·ACC-8D Option9接口板 | 第42-45页 |
·控制面板功能的实现 | 第45-48页 |
·DIP设置 | 第46页 |
·输入、输出操作的实现 | 第46-48页 |
·手轮脉冲跟随功能的实现 | 第48-50页 |
·系统中的抑制电磁干扰设计 | 第50-52页 |
·抑制干扰源的措施 | 第51-52页 |
·减少耦合途径的措施 | 第52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
4 软件系统的关键技术及其实现 | 第54-80页 |
·系统的开发环境及相关技术 | 第54-58页 |
·Windows 2000操作平台 | 第54页 |
·Visual C++6.0开发工具 | 第54-55页 |
·模块化设计方法 | 第55页 |
·面向对象的程序设计语言 | 第55页 |
·数据库技术 | 第55-56页 |
·OpenGL图形开发技术 | 第56-57页 |
·Axtivex控件 | 第57页 |
·串口通讯技术 | 第57-58页 |
·InstallShield程序发布技术 | 第58页 |
·应用程序与PMAC通讯 | 第58-60页 |
·PComm32 PRO简介 | 第58-60页 |
·PtalkDT简介 | 第60页 |
·实时控制模块设计 | 第60-67页 |
·PMAC运动控制器的初始化 | 第60-63页 |
·PLC程序 | 第63-65页 |
·数控代码解释程序 | 第65-67页 |
·系统管理模块设计 | 第67-78页 |
·系统管理模块主程序 | 第67-70页 |
·测量数据可视化 | 第70-74页 |
·测量数据的趋势曲线显示 | 第74-77页 |
·相对运动仿真 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-80页 |
5 结论与展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
附录A 用户程序界面 | 第87-89页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第91-92页 |