Курсовая на тему Устройство управления трехкоординатным электроприводом настольного сверлильного станкаАвтор: Павел Устьянцев Тип работы: Курсовая Предмет: Электроника Страниц: 35 Год сдачи: 2006 ВУЗ, город: Курган Выдержка Задание на проектирование Разработать устройство управления электроприводом. Устройство предназначено для управления трехкоординатным электроприводом настольного сверлильного станка. Собственно функцию управления обеспечивает ЭВМ. Устройство должно обеспечивать передачу информации о положении рабочих органов станка в управляющую ЭВМ и управление двигателями постоянного тока (ДПТ) перемещения рабочих органов. Питание – сеть 50Гц 220В±20%. Диапазон рабочих температур 0..+50?С. Устройство должно быть выполнено в виде одной или нескольких печатных плат, соединенных с друг другом и внешними устройствами посредством кабелей и разъемов. Дополнительные требования к устройству: 1. Датчик положения рабочего органа: - типа ВТ, - частота запитки 2000Гц, - схема запитки – цифровой генератор гармонического сигнала 2. Датчик частоты вращения электродвигателя, - импульсный датчик на эффекте Холла. 3. ЦАП электропривода: - преобразователь длительности импульсов в напряжение. 4. Электродвигатель привода: - номинальное напряжение 24В, - номинальный ток 2А. Введение В электронной технике выделяют силовую и информационную электронику. Силовая электроника первоначально возникла как область техники, связанная преимущественно с преоб¬разованием различных видов электроэнергии на основе ис¬пользования электронных приборов. В дальнейшем достижения в области полупроводниковых технологий позволили значительно расширить функциональные возможности, силовых эле¬ктронных устройств и соответственно области их применения. Устройства современной силовой электроники, позволяют управлять потоками электроэнергии не только в целях ее преобразования из одного вида в другой, но и распределения, организации быстродействующей защиты электрических цепей, компенсации реактивной мощности и др. Эти функции, тесно связанные с традиционными задачами электроэнергетики, опре¬делили и другое название силовой электроники - энергетическая электроника. Информационная электроника преимущественно использу¬ется для управления информационными процессами. В част¬ности, устройства информационной электроники являются основой систем управления и регулирования различными объектами, в том числе и аппаратами силовой электроники. Однако несмотря на интенсивное расширение функций аппаратов силовой электроники и областей их применения основные научно-технические проблемы и задачи, решаемые в области силовой электроники, связаны с. преобразованием электрической энергии. Электроэнергия используется в разных формах: в виде переменного тока с частотой 50 Гц, в виде постоянного тока (свыше 20% всей вырабатываемой электроэнергии), а также переменного тока повышенной частоты или токов специальной формы (например, импульсной и др.). Это различие в основном обусловлено многообразием и спецификой потребителей, а в ря¬де случаев (например, в системах автономного электроснаб¬жения) и первичных источников электроэнергии. Разнообразие в видах потребляемой и вырабатываемой электроэнергии вызывает необходимость ее преобразова¬ния. Основными видами преобразования электроэнергии яв¬ляются: 1) выпрямление (преобразование переменного тока в посто¬янный); 2) инвертирование (преобразование постоянного тока в пе¬ременный); 3) преобразование частоты (преобразование переменного тока одной частоты в переменный ток другой частоты). Существует также ряд других, менее распространенных видов преобразования: формы кривой тока, числа фаз и др. В отдельных случаях используется комбинация нескольких видов преобразования. Кроме того, электроэнергия может преобразовываться с целью улучшения качества ее параметров, например для стабилизации напряжения или частоты перемен¬ного тока. 1. Выбор структурной схемы устройства. Устройство управления электроприводом сверлильного станка будет состоять из трех одинаковых каналов управления, т.к. станок имеет три независимые оси движения: - Х – горизонтальная ось (перемещение стола с заготовкой, либо перемещение шпинделя по горизонтали) – координата отверстия, - Y – горизонтальная ось – координата отверстия, - Z – вертикальная ось (вертикальное перемещение сверла - глубина сверления). Схематический рисунок станка приведен на рисунке 1. Рисунок 1 – Сверлильный станок. Структурная схема устройства представлена на рисунке 2. Содержание Содержание 1
Литература 1. А.К.Криштафович, В.В.Трифонюк. Основы промышленной электроники. - М.: Высшая школа, 1985
|
Название | Тип | Год сдачи | Страниц | ВУЗ, город | |||
Расчет механизмов строгательного станка | Курсовая | 2006 | 14 | Каменск-Уральский (УГТУ-УПИ) | Экономическое обоснование внедрения новой технологии контроля качества труб на стане ТПА-80 трубопрокатного цеха №3 | Дипломная | 2006 | 98 | Екатеринбург | Ответственность налогоплательщика за правонарушения связанные с недостоверным декларированием | Курсовая | 2007 | 29 | Темрюк | Использование опыта зарубежных моделей управления персоналом. | Курсовая | 2007 | 37 | Анапа | Процесс принятия управленческих решений в менеджменте. | Курсовая | 2007 | 38 | Анапа | Качество гостиничных услуг | Курсовая | 2007 | 36 | Анапа | Маркетинг в туризме. Курсовая работа | Курсовая | 2007 | 35 | Анапа | Новый курс Рузвельта. Изменения в трудовом и социальном законодательстве. | Курсовая | 2007 | 24 | РГГУ (СПб) | Молодежные субкультуры | Курсовая | 2005 | 27 | РГСУ | Демокрит | Реферат | 2003 | 20 | РГСУ |