内容简介
第一篇 弧焊整流电源
第一章 硅整流弧焊电源
§1-1概述
§1-2动圈漏磁式弧焊整流器
目录
一、普通铁心电抗器和动圈漏磁式变压器的振动问题
二、单相动圈漏磁式弧焊变压器的漏抗计算
三、三相动圈式变压器的漏抗计算和动圈漏磁式弧焊整流器的短路电流计算
一、CF的基本工作原理
§1-3磁放大器式弧焊整流器接线及工作原理
二、内反馈CF的接线及工作原理
三、无反馈CF的工作原理
四、部分内反馈CF的工作原理
五、磁放大器小结
§1-4磁放大器式弧焊整流器的焊接电流稳定性问题
一、电网波动的情况
一、CF动特性在主回路中的表现
§1-5磁放大器式弧焊整流器的动特性问题
二、焊接电流的热稳定性
二、为什么Ni在主回路的过渡过程中具有电容的性质
三、控制回路的过渡过程
四、电网电压或负载电阻突变时的过渡过程
五、CF焊机动特性的改善方法
六、低频脉冲CF式TIG焊机的应用
一、CF铁心结构及材料
二、内反馈CF的设计计算
§1-6焊机用磁放大器的设计计算
三、部分内反馈CF的设计计算
四、无反馈CF计算特点
第二章 可控硅式弧焊整流电源
§2-1概述
一、可控硅式弧焊整流器的主要特点
二、电路
§2-2可控硅式弧焊整流器的主电路——带平衡电抗器双反星形可控整流电路的工作原理
一、三相半波可控整流电路
二、带平衡电抗器双反星形可控整流电路——三相半波可控整流电路的并联
三、带平衡电抗器双反星形可控整流电路在不同控制角时的波形图
四、基本电量之间的关系
§2-3可控硅式弧焊整流器主电路的设计
一、电路形式
二、整流变压器的设计
三、可控硅元件的选择及其保护电路的设计
四、平衡电抗器的设计
§2-4可控硅触发电路
一、可控硅控制极的特性
五、直流电感的设计
二、对触发电路的要求
三、触发电路的数目
四、触发电路工作原理
五、触发脉冲输出环节——脉冲变压器的设计
§2-5反馈电路
一、反馈电路的方式
二、反馈信号的取样方法
三、反馈运算电路
§2-6可控硅弧焊整流器过渡过程分析
§2-7可控硅弧焊整流器实用控制电路举例
一、可控硅弧焊整流器的焊接规范控制电路
二、可控硅弧焊整流器的特殊功能控制
第三章 晶体管式弧焊整流器
§3-1概述
§3-2模拟式晶体管弧焊整流器
一、工作原理
二、电源举例——JGC-150型晶体管CO2弧焊整流器
三、电子电抗器
四、函数发生器
五、研制晶体管弧焊电源要注意的几个问题
§3-3开关式晶体管弧焊整流器
一、直流开关式晶体管弧焊整流器
二、逆变式晶体管弧焊电源
§3-4晶体管式脉冲弧焊电源
一、新型MIG脉冲电弧控制法(QH-ARC法)原理
二、QHT-80型晶体管焊接电源的特点和性能
二、直流磁路
一、交流磁路
第四章 变压器及交直流电抗器设计
§4-1交直流磁路的区别
三、磁场强度和电流的关系(磁场回路定律)
四、计算举例
§4-2变压器的设计计算
一、概述
二、设计步骤
三、变压器设计举例
四、三相变压器及其设计介绍
五、有关硅钢片、导线规格等资料介绍
§4-3交流电抗器的设计计算
一、电感计算概述
二、焊机交流电感的计算
三、交流电感计算举例
§4-4直流电抗器的设计计算
一、线性电感的简易计算法
二、摆动电感的计算
三、摆动电感的设计步骤
四、小结
一、概述
§4-5气隙较大时的电感计算法
二、介绍一种电感计算方法
三、电感计算举例
§5-1定义
§5-2弧焊电源的一般控制方法
一、继电器控制电路
第五章 弧焊电源控制的概述
第二篇 弧焊电源的控制
二、继电器与半导体混合控制电路
§5-3弧焊电源控制的新技术
一、用逻辑组合式顺序控制器控制弧焊电源
二、弧焊电源的数字控制
第六章 数控技术基础
§6-1数制和基本逻辑电路
一、数字电路中的数制
二、进位制数之间的转换
三、二进制编码的十进制数(BCD)
四、原码、补码和反码
五、基本逻辑电路及转换
六、正逻辑与负逻辑
§6-2集成触发器及时序网络
一、时钟触发器的构成
二、几种功能触发器的性能
三、寄存器
四、移位寄存器
五、二进制计数器
六、十进制计数器
§6-3组合网络
一、编码器
二、译码器
三、BCD码显示电路
§6-4大规模集成电路
一、MOS场效应管的原理和特性
二、MOS反相器电路
三、逻辑“与非”门和“或非”门电路
四、触发器电路
五、MOS随机存贮器(RAM)的基本单元
六、RAM结构
七、只读存贮器(ROM)
第七章 数控技术在弧焊电源控制中的应用
§7-1焊接程序的数字控制
一、用数字脉冲发生器产生数字脉冲
二、将焊接程序编成数字指令
三、将各步指令在焊前存入记忆装置
四、指令操作系统
五、执行系统
六、显示系统
§7-2焊接规范的数字控制
一、模拟量与数字量
二、焊接规范的采样与量化
三、数-模和模-数转换电路
四、保持器