【摘 要】
:
随着电气行业的快速发展,电感被广泛用于各种电子设备,尤其是工字电感有着其他电感所达不到的效果,同时绕线机作为绕制电感的工具也发挥着举足轻重的作用。但是考虑到现有技术较为成熟的绕线机大多为大型立式绕线机,其设备体积大、价格昂贵、绕制产品规格单一,不适用于中小企业的快速更新的产品中,特别是对品种多数量少的电感的绕制。相反小型台式绕线机更为广泛的应用于中小企业的多品种小批量的生产中,但目前市场上销售的小
论文部分内容阅读
随着电气行业的快速发展,电感被广泛用于各种电子设备,尤其是工字电感有着其他电感所达不到的效果,同时绕线机作为绕制电感的工具也发挥着举足轻重的作用。但是考虑到现有技术较为成熟的绕线机大多为大型立式绕线机,其设备体积大、价格昂贵、绕制产品规格单一,不适用于中小企业的快速更新的产品中,特别是对品种多数量少的电感的绕制。相反小型台式绕线机更为广泛的应用于中小企业的多品种小批量的生产中,但目前市场上销售的小型绕线机技术尚未成熟且大多都不配备夹具,只能绕制单一规格电感,存在着效率低、操作不便、精确性低、噪声大、寿命短的缺点。鉴于上述情况并主要针对中小企业的对工字电感多规格小批量的生产需求,本学位论文将研制一种智能型台式电感绕线机。首先,利用IR2155驱动芯片设计的同步模式的半桥式能量双向流动的主电机控制电路,完成加速以及电子制动方式减速,同时对主电机控制系统采用速度环与电压环的双环控制。并采用按匝数递减模式制动,通过建立数学模型对减速时出现的严重非线性进行补偿。其次,采用软硬件结合的方法,利用变频法检测主电机转速,采用多路PWM方式通过编程来改变占空比实现对多个电机的调速,并利用TOP227设计50W可在170~250V宽范围内稳定输出24V的主电源电路。最后,设计电感绕线机机械结构,包括不同规格夹具、紧线器、供线系统等部分,设计结构中重要零件的3D模型,并以数字方式设定转速和绕制匝数,将转速分为1~9个不同档位,匝数最多可绕制999匝。实验结果表明,电感绕线机的各部分设计合理,可以很好地配合完成绕制工作,其中上磁芯过程仅用时0.8s,并可在0.4s内准确高效地完成电子制动。通过样机多次试绕,得出与不同线径漆包线相匹配的最佳阻尼系数,而且无论绕线机使用的转速高低、绕制的匝数多少,实测转速值与设定转速值基本一致,且实测匝数与设定匝数误差范围为1/9匝~3/9匝,此误差对电感值不会产生影响,结果完全符合设计要求,具有极高的稳定性、高效性。
其他文献
近年来,我国基础教育信息化的发展不断深入,顺利从教育信息化1.0时代过渡到教育信息化2.0时代,教育信息化的基础设施已基本完善,大量优质数字教学资源也已建成,国家层面的:如国家基础教育资源网、国家精品课程共享服务信息平台等,省级地区层面的:如上海教育资源库、浙江省教育资源网、新疆基础教育资源公共服务平台等。众所周知,基础教育信息化能否高位、优质、均衡发展的关键是数字教学资源的应用。新疆虽地处我国西
工业化带来的生产力大发展促使各国经济实力得以快速提升,这种发展对生态环境损坏所付出的沉重代价是各个国家不得不面对的难题。生态危机成为人类生存发展需要思考的重要问题,詹姆斯·奥康纳提出的双重危机理论为我们重新审视生态危机在全球的蔓延,审视人和自然的关系开启了不同以往的新大门。奥康纳运用了马克思主义的解释框架再加上早期生态学马克思主义在生态领域取得的丰硕成果,重新构筑了“自然、文化和社会劳动”三位一体
现如今,随着信息科技的不断发展和创新,各种电子设备已经成为我们生活不可分割的一部分,与我们的生活息息相关。但是当这些便捷的设备在改变我们的生活方式的同时,也给我们带来了日益严重的电磁波污染的问题,这不仅对我们的生活生产有着干扰,也危害着我们的身体健康。解决电磁污染的有效办法就是吸波材料。但是目前电磁波吸收材料的困境在于吸波材料密度大,有效吸波带宽窄。过渡金属硫化物作为新型的电磁波吸收材料已经显示出
镍、铜是我国重要的战略金属并应用广泛,随着对铜镍矿资源开采的不断深入,高品位硫化铜镍矿资源日益枯竭,因此,如何实现低品位复杂硫化铜镍矿的高效综合利用是关键。寻求一条高效、清洁、短流程的复杂硫化铜镍矿处理新工艺,实现从低附加值材料到高附加值材料的转变已经成为铜镍矿物处理的新方向。本文基于复杂硫化铜镍矿的矿相及元素组成特点,提出一条以低冰镍为前驱体,通过氯化焙烧预处理并结合离子液体电沉积制备二元合金/
随着现代通信系统的飞速发展与应用,迫切需要天线兼顾小型化与宽带化特性。低剖面宽带天线在载体平台、卫星通信、雷达系统等通信系统中具有广阔的应用前景。本文基于多模谐振对微带天线与介质谐振天线的低剖面、小型化及带宽展宽等技术进行深入的研究与分析,具体内容有:首先,提出了一种基于多模谐振的低剖面宽带微带贴片天线,天线剖面高度仅为0.042λ_0(λ_0为中心频点处的自由空间波长),带宽达到25.9%,同时
环丙胺类化合物作为一种重要的有机结构骨架,常见于生物活性分子和药物分子中。传统制备环丙胺类化合物的方法是通过过渡金属催化硼酸酯和胺类化合物的偶联反应获得,或者是在配体的调控下,过渡金属参与的环丙烷化反应。而这些反应存在的问题是反应步骤冗长或并不能够成功实现不对称的合成。我们设想通过简便的方法以至于解决以上问题,直接获取环丙胺类化合物,提高反应效率,而且在反应中加入了手性配体对其进行调控,实现其不对
随着航天技术的不断发展,人类对于更远的宇宙探索越来越有兴趣,各航天强国都在积极开展深空探测任务,火星作为地球的近邻,成为人类探索宇宙的重点任务。火星作为一颗距离地球
含Cu钢在等温时效处理过程中会析出纳米尺度的富Cu相,从而产生析出强化作用,而产生的析出强化效果会随着富Cu相尺寸、数量密度以及体积分数的变化而变化。含Cu钢中通常会加入一定量的Mn、Ni元素来改善性能,Mn、Ni元素的存在会产生固溶强化和细晶强化作用,而且Mn、Ni元素的存在会对富Cu相的析出产生影响,因而备受关注。本文将含Cu钢中的C含量减少至0.005 wt.%以下,添加Mn、Ni元素,通过
生物质能源是一种可再生清洁能源,对生物质能源加以利用,能有效的缓解能源危机,同时减少生物质废弃物对环境造成的影响。稻壳是农业废弃物中的一种,可作为可再生能源的原料,转化得到平台化合物—五羟甲基糠醛。然而稻壳中的木质素和灰分含量较高,抑制了稻壳中纤维素降解制备5-HMF,因此要对稻壳进行预处理,不仅可以去除大部分木质素,同时降低纤维素的结晶度,提高材料的孔隙率,有利于稻壳原料降解得到五羟甲基糠醛。本
目的建立稳定可靠的自然衰老卵巢储备功能下降(DOR)模型;通过观察育麟方干预后卵巢储备功能下降模型动情周期的变化,基础卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、FSH/LH、抗苗勒管