超声振动辅助电弧加工复合电源研究

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超声振动辅助电弧加工技术属于一种创新型的特种加工技术,可以应对普通机械加工无法涉及的技术领域、提高传统电弧加工的精度和效率。超声振动辅助电弧加工技术在加工硬度高、粘性大的金属材料时具有独特的优越性。超声振动辅助电弧加工电源的性能对超声振动辅助电弧加工的精度和加工效率有重要影响。本文旨在为超声振动辅助电弧加工机床设计符合其加工需要的复合电源。本文介绍了超声振动辅助电弧加工技术的产生和发展历程,回顾了国内外脉冲电源和超声发生器的研究及发展现状,分析比较了超声振动辅助电弧加工技术与普通电弧加工相比的区别及优越性。对电弧加工的放电原理和工艺,超声发生的原理进行了研究。并对这些重要研究成果进行了总结分析,为超声振动辅助电弧加工复合电源设计提供了理论基础和设计标准。本文从超声振动辅助电弧加工原理出发,基于分析脉冲电源和超声发生器的结构,将两者的控制核心部分及整流等部分结合,利用模块化的方法分别对整流滤波电路、超声电源驱动电路、脉冲电源驱动电路、控制电路等关键模块进行设计。为了满足超声振动辅助电弧加工对脉冲电源和超声发生器对的要求,设计了一款复合型电源,该电源由一个可控式RC型脉冲电源模块和一个H桥式超声电源模块复合而成。两个电源使用一块共用的32位高速控制芯片且共用滤波电路。该复合电源具有串行端口通信功能,可以通过主机调整电源的加工参数。此外,复合电源通过电压监测方法检测放电状态,调整监测信号,并将其作为PWM波控制的基础传递给控制系统。超声振动辅助电弧加工复合电源具有复合化和模块化的优点。超声振动辅助电弧加工复合电源的MCU控制软件是在Real View MDK平台上开发的,本文重点介绍了主机与MCU之间的通信协议和协议分析过程。
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