直流脈沖電源畢業(yè)設(shè)計(jì).doc
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直流脈沖電源畢業(yè)設(shè)計(jì),全文80頁28125字圖文并茂目錄第1章 緒論11.1電化學(xué)加工的背景11.2 本設(shè)計(jì)的任務(wù)要求2第2章 主電路的設(shè)計(jì)32.1 設(shè)計(jì)內(nèi)容簡介32.2 主電路的組成32.3 可控整流模塊設(shè)計(jì)42.3.1 可控整流模塊設(shè)計(jì)指標(biāo)42.3.2 三相控整流主電路設(shè)計(jì)與計(jì)算42.3.3整流變壓器的計(jì)算82.3....
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直流脈沖電源畢業(yè)設(shè)計(jì)
全文80頁28125字 圖文并茂
目 錄
第1章 緒論 1
1.1電化學(xué)加工的背景 1
1.2 本設(shè)計(jì)的任務(wù)要求 2
第2章 主電路的設(shè)計(jì) 3
2.1 設(shè)計(jì)內(nèi)容簡介 3
2.2 主電路的組成 3
2.3 可控整流模塊設(shè)計(jì) 4
2.3.1 可控整流模塊設(shè)計(jì)指標(biāo) 4
2.3.2 三相控整流主電路設(shè)計(jì)與計(jì)算 4
2.3.3整流變壓器的計(jì)算 8
2.3.4 晶閘管的選擇及其保護(hù)電路設(shè)計(jì) 9
2.4 中間濾波器設(shè)計(jì) 12
2.5 斬波電路的設(shè)計(jì) 14
2.5.1斬波電路的選擇 14
2.5.2功率開關(guān)器件的選擇 15
第3章 控制電路的設(shè)計(jì) 17
3.1 控制芯片的介紹 18
3.2 零電壓檢測電路的設(shè)計(jì) 18
3.3 電壓信號(hào)采樣電路 20
3.4 過電壓保護(hù)電路的設(shè)計(jì) 21
3.5 晶閘管驅(qū)動(dòng)電路 22
3.6 MOSFET驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì) 25
3.7 霍爾電流、電壓傳感器變送器模塊的性能 26
3.8 霍爾傳感器的應(yīng)用 27
3.9 光耦的介紹 28
3.10 輔助電源的設(shè)計(jì) 28
第4章 軟件的設(shè)計(jì) 31
4.1主程序設(shè)計(jì) 31
4.2 外部中斷程序 32
4.3 A/D轉(zhuǎn)換程序 33
4.4 電壓采樣程序 34
4.5 晶閘管觸發(fā)程序的設(shè)計(jì) 35
4.6 PID控制程序的設(shè)計(jì) 37
結(jié) 論 40
外文原文 42
外文譯文 51
致謝 56
附錄1 57
附錄2 64
第1章 緒論
電化學(xué)加工自20世紀(jì)50年代問世以來,經(jīng)過近半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展,現(xiàn)已成為機(jī)械制造學(xué)科中一個(gè)重要的分支,也是國防工業(yè)生產(chǎn)中的關(guān)鍵制造技術(shù)之一。但常規(guī)的電解加工不易達(dá)到較高的加工精度,加工穩(wěn)定性差。20世紀(jì)90年代出現(xiàn)高頻(≥1kHz)、窄脈沖(μs級(jí))電流電解加工后,顯著改善了電解加工間隙過程的理化特性,簡化了工藝,增強(qiáng)了加工穩(wěn)定性,提高了加工精度、表面質(zhì)量、加工效率,為電解加工的應(yīng)用開拓了新的領(lǐng)域,而脈沖電源是實(shí)現(xiàn)此項(xiàng)新工藝技術(shù)并使之用于生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備。
全文80頁28125字 圖文并茂
目 錄
第1章 緒論 1
1.1電化學(xué)加工的背景 1
1.2 本設(shè)計(jì)的任務(wù)要求 2
第2章 主電路的設(shè)計(jì) 3
2.1 設(shè)計(jì)內(nèi)容簡介 3
2.2 主電路的組成 3
2.3 可控整流模塊設(shè)計(jì) 4
2.3.1 可控整流模塊設(shè)計(jì)指標(biāo) 4
2.3.2 三相控整流主電路設(shè)計(jì)與計(jì)算 4
2.3.3整流變壓器的計(jì)算 8
2.3.4 晶閘管的選擇及其保護(hù)電路設(shè)計(jì) 9
2.4 中間濾波器設(shè)計(jì) 12
2.5 斬波電路的設(shè)計(jì) 14
2.5.1斬波電路的選擇 14
2.5.2功率開關(guān)器件的選擇 15
第3章 控制電路的設(shè)計(jì) 17
3.1 控制芯片的介紹 18
3.2 零電壓檢測電路的設(shè)計(jì) 18
3.3 電壓信號(hào)采樣電路 20
3.4 過電壓保護(hù)電路的設(shè)計(jì) 21
3.5 晶閘管驅(qū)動(dòng)電路 22
3.6 MOSFET驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì) 25
3.7 霍爾電流、電壓傳感器變送器模塊的性能 26
3.8 霍爾傳感器的應(yīng)用 27
3.9 光耦的介紹 28
3.10 輔助電源的設(shè)計(jì) 28
第4章 軟件的設(shè)計(jì) 31
4.1主程序設(shè)計(jì) 31
4.2 外部中斷程序 32
4.3 A/D轉(zhuǎn)換程序 33
4.4 電壓采樣程序 34
4.5 晶閘管觸發(fā)程序的設(shè)計(jì) 35
4.6 PID控制程序的設(shè)計(jì) 37
結(jié) 論 40
外文原文 42
外文譯文 51
致謝 56
附錄1 57
附錄2 64
第1章 緒論
電化學(xué)加工自20世紀(jì)50年代問世以來,經(jīng)過近半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展,現(xiàn)已成為機(jī)械制造學(xué)科中一個(gè)重要的分支,也是國防工業(yè)生產(chǎn)中的關(guān)鍵制造技術(shù)之一。但常規(guī)的電解加工不易達(dá)到較高的加工精度,加工穩(wěn)定性差。20世紀(jì)90年代出現(xiàn)高頻(≥1kHz)、窄脈沖(μs級(jí))電流電解加工后,顯著改善了電解加工間隙過程的理化特性,簡化了工藝,增強(qiáng)了加工穩(wěn)定性,提高了加工精度、表面質(zhì)量、加工效率,為電解加工的應(yīng)用開拓了新的領(lǐng)域,而脈沖電源是實(shí)現(xiàn)此項(xiàng)新工藝技術(shù)并使之用于生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備。
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