手持喷涂设备的高压静电电源设计
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1 引言 | 第9-15页 |
1.1 课题背景 | 第9-12页 |
1.2 静电喷涂的原理 | 第12-13页 |
1.3 国内外研究现状及趋势 | 第13-14页 |
1.3.1 国内外研究现状 | 第13页 |
1.3.2 研究趋势 | 第13-14页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第14-15页 |
第二章 常见的喷涂电源简介 | 第15-23页 |
2.1 晶闸管供电电源 | 第15-16页 |
2.2 高频 IGBT 逆变电源 | 第16-19页 |
2.2.1 IGBT 的基本结构 | 第16-17页 |
2.2.2 IGBT 的结构特性 | 第17-18页 |
2.2.3 IGBT 的工作原理及拓扑结构 | 第18-19页 |
2.3 脉冲电源 | 第19-22页 |
2.3.1 脉冲电源特点及研究现状 | 第19-20页 |
2.3.2 脉冲参数的定义 | 第20-21页 |
2.3.3 脉冲电源的工作原理 | 第21-22页 |
2.4 小结 | 第22-23页 |
第三章 电源升压模块的结构与控制系统介绍 | 第23-35页 |
3.1 高压静电电源装置的总体构成 | 第23页 |
3.2 行输出变压器 | 第23-24页 |
3.3 高压包的选型 | 第24-25页 |
3.3.1 电视机高压包 | 第24-25页 |
3.3.2 摩托车高压包 | 第25页 |
3.4 控制系统介绍与元件选择 | 第25-34页 |
3.4.1 微处理器的选择 | 第26-27页 |
3.4.2 开关管驱动芯片的选择 | 第27-29页 |
3.4.3 运算放大器的选择 | 第29-31页 |
3.4.4 LCD 液晶屏的选择 | 第31-34页 |
3.5 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 控制系统的硬件设计 | 第35-43页 |
4.1 硬件的设计总框图 | 第35-36页 |
4.2 模块设计 | 第36-42页 |
4.2.1 微处理器 | 第36页 |
4.2.2 开关管驱动电路 | 第36-37页 |
4.2.3 霍尔传感器电路 | 第37-39页 |
4.2.4 12232 液晶显示屏接口电路 | 第39页 |
4.2.5 总体电路图 | 第39-41页 |
4.2.6 PCB 板图的制作 | 第41-42页 |
4.3 本章小结 | 第42-43页 |
第五章 控制模块的软件设计 | 第43-49页 |
5.1 主程序设计 | 第43-44页 |
5.2 模/数转换程序设计 | 第44-45页 |
5.3 电压变化曲线显示程序设计 | 第45-47页 |
5.4 看门狗程序设计 | 第47-48页 |
5.5 本章小结 | 第48-49页 |
第六章 试验与分析 | 第49-52页 |
6.1 硬件焊接 | 第49页 |
6.2 硬件测试与分析 | 第49-51页 |
6.4 本章小结 | 第51-52页 |
第七章 结论与展望 | 第52-53页 |
7.1 结论 | 第52页 |
7.2 展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
附录 | 第57-68页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第68页 |