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基于伺服控制的光纤研磨运动系统的研究

论文摘要

特殊端面形状的光纤在光电器件耦合、特种光纤传感器等领域得到广泛应用,对提高耦合效率、系统的整体性能具有十分重要的意义,研磨微加工则是光纤特殊端面的一种有效研究方法和技术手段。伺服系统是一种自动控制系统,随着电力电子技术、微电子技术、计算机技术的快速发展,使的伺服控制系统在工业控制和家用电气等领域得到了广泛的应用。本文在介绍了目前国内外光纤研磨加工、伺服控制方面的研究情况之后,对基于SVPWM技术控制的驱动器作了研究,在掌握步进电机的细分驱动理论后,设计并实现了细分可调的步进电机控制器。在此基础上,采用步进电机与伺服电机结合工作的控制策略,开发了基于六维运动控制的光纤研磨系统,并对运动控制精度进行了实验。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 课题的目的与意义
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.3 本文的研究工作与研究方法
  • 第2章 伺服控制与电机运动理论
  • 2.1 伺服控制理论
  • 2.1.1 伺服系统简介
  • 2.1.2 交流伺服系统的控制方法
  • 2.2 永磁同步电机结构
  • 2.3 三相正弦波永磁同步电机的数学模型
  • 2.3.1 正弦波永磁同步电机的d,q,0坐标系统
  • 2.3.2 正弦波永磁同步电机的电压方程
  • 2.3.3 正弦波永磁同步电机的转矩方程
  • 2.4 交流电机的伺服控制方法
  • 2.4.1 电压矢量与磁链矢量的关系
  • 2.4.2 基于电压空间矢量的磁链轨迹控制
  • 2.5 本章小结
  • 第3章 伺服驱动器的设计
  • 3.1 伺服驱动器的硬件设计
  • 3.1.1 伺服控制器的系统结构
  • 3.1.2 TMS320LF2407芯片简介
  • 3.1.3 驱动电路设计
  • 3.1.4 电机速度、方向和电流的检测
  • 3.2 伺服驱动器的软件设计
  • 3.2.1 SVPWM的实现
  • 3.2.2 数字PI调节器
  • 3.3 本章小结
  • 第4章 步进电机驱动器的设计
  • 4.1 步进电机控制理论
  • 4.2 步进电机控制器的硬件设计
  • 4.3 步进电机控制器的软件设计
  • 4.4 本章小结
  • 第5章 研磨系统的设计与实验
  • 5.1 光纤研磨系统的设计
  • 5.1.1 精密机械运动平台
  • 5.1.2 光纤夹具
  • 5.1.3 光纤研磨盘
  • 5.1.4 机械运动控制系统
  • 5.1.5 监测系统
  • 5.2 主机的设计
  • 5.3 转速与位置控制实验
  • 5.4 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间发表论文和取得的科研成果
  • 致谢
  • 相关论文文献

    本文来源: https://www.lw50.cn/article/716e98e43ddd49ada47a9d1c.html