基于电磁兼容分析的数字化NBC逆变焊接电源单片机控制和显示电路的原理和设计.doc
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1、目 录摘 要1 第一章 绪论31.1逆变焊机技术的发展现状和趋势31.1.1逆变焊机的发展历史31.1.2逆变技术的应用现状31.1.3逆变焊机的发展方向31.2电磁兼容性分析在数字逆变焊机电源设计中的必要性41.2.1电磁兼容性概念分析41.2.2电磁干扰的危害41.3设计方案41.3.1熔化极气体保护焊的组成51.3.2焊机控制面板介绍5 第二章 电磁兼容性分析92.1硬件系统的电磁兼容性分析92.1.1逆变焊机电磁骚扰的主要来源92.1.2逆变焊机电磁骚扰的解决办法102.2基于电磁兼容性的软件系统分析132.3逆变焊机在实际使用过程中相关的电磁兼容注意事项14 第三章 系统硬件设计16
2、3.1主要元器件的选型与介绍163.1.1单片机型号的选择163.1.2 数码管驱动及键盘控制芯片CH451203.2 逆变电源单片机的控制电路设计223.2.1 主回路设计与分析223.2.2 各组成部分分析243.3 数字化控制面板电路的设计27 第四章 系统软件设计314.1焊接主程序框图314.2 焊接控制程序框图314.3 旋转编码器流程图334.4 键盘扫描流程图34 第五章 总结与展望355.1 总结355.2 展望35附录36参考文献39致 谢40齐鲁工业大学2013届本科生毕业设计(论文)摘 要焊机数字化是目前焊机发展的主流方向,与原来模拟焊机相比,其采用可编程器件控制,实现
3、了控制的柔性化,调节参数更加细致,功能更加强大,控制精度以及系统稳定性更是大幅提高。而IGBT逆变焊机大多采用PWM脉宽调制技术,此过程会产生很多电磁的干扰。由于电磁兼容性的危害严重,所以在设计焊机时必须采用相应的解决措施来降低电磁干扰。高效率、低谐波、低电磁污染、自动控制的智能型绿色焊接设备已成为未来焊机的发展方向。NBC逆变焊就是半自动熔化极气体保护焊,其采用可熔化的焊丝与工件之间的电弧作为热源来熔化焊丝与母体金属,并向焊接区输送保护气体,使电弧、熔化的焊丝、熔池及附近的母材金属免受周围空气的有害作用。本文在详细分析了逆变焊接电源电磁兼容性的基础上,利用AVR单片机(ATmega64)实现
4、对电源的控制,主要体现在逻辑控制、按键处理、程序存储等功能。通过设计出单片机与控制面板键盘扫描、数码管驱动等硬件电路,实现使逆变焊接电源和控制面板正常工作的目的。关键词:数字化 电磁兼容 IGBT 逆变电源 AVR单片机ABSTRACTThe mainstream direction of the development of the digital welding machine is the welding machine, compared with the original analog welding machine, it adopts programmable control d
5、evice, realizes the control flexibility, adjust the parameter more meticulous, more powerful, control accuracy and system stability is greatly increased. The IGBT inverter welding machine mostly adopts the PWM pulse width modulation technology, the process will produce a lot of electromagnetic inter
6、ference. As the dangers of electromagnetic compatibility, so when designing the welder must adopt corresponding measures to reduce electromagnetic interference. Electromagnetic pollution, high efficiency, low harmonic, low automatic control intelligent green welding equipment has become the future d
7、evelopment direction of welding machine. NBC inverter welding is melt semi-automatic gas shielded welding, its use can be molten solder wire arc as heat source to melt between workpiece and welding wire and base metal, and transmission of protective gas to the welding area, make the arc and molten s
8、older wire, molten pool, and from the base metal near the harmful effects of the surrounding air. This article in the inverter welding power source are analyzed in detail, on the basis of electromagnetic compatibility, using AVR microcontroller ATmega64 control system for the power supply, mainly re
9、flected in the logical control, key process, program storage, etc. Through the design the single-chip microcomputer and the control panel keyboard scanning, digital tube driver, such as hardware circuit, making the purpose of the inverter welding power source and the normal work of the control panel
10、. Key words: Digitalization; EMC(Electro Magnetic Compatibility); IGBT; Inverter; AVR Singlechip 第一章 绪论1.1逆变焊机技术的发展现状和趋势 逆变焊接电源重量轻、体积小,既节能又省材,特别是拥有良好的控制性能,动态响应较快,易于对焊接过程进行实时的控制,在性能上有很大的潜在优势。国内外焊机界已经广泛采用逆变电源,特别是数字化逆变焊接电源。1.1.1逆变焊机的发展历史作为焊接过程主要设备的焊接电源,已有百年的发展历史。焊机电源先后经历了弧焊发电机,二极管整流电源,可控硅整流电源,以及现阶段主要流行
11、的逆变焊接电源的发展过程。随着科学技术的日益进步,逆变焊接电源中的功率器件也由最初的半控器件(SCR)发展为现如今的全控型器件,如MOSFET(功率场效应管)、IGBT(绝缘栅晶体管)等。在我国,逆变焊机的逆变频率也由最初80年代的2kHz5kHz提升至现在的20kHz50kHz。1.1.2逆变技术的应用现状逆变焊接电源主要有单端式、半桥式、全桥式以及组合式等几种电路形式。控制策略一般以PWM为主,功率开关器件多为IGBT,逆变频率为20kHz,输出电流也达到了2kA,功率器件的工作方式也有硬开关工作方式和软开关工作方式两种。但是,硬开关工作方式功率器件开关应力大,损耗大,可靠性低,同时,逆变
12、回路向外界的电磁辐射干扰也大。相比之下,软开关工作方式利用LC谐振的方法,零电压(流)关断,零电压(流)开通,开通损耗为零,开关应力也几乎消除,可靠性得到了显著地提高。特别是数字化技术在逆变焊机上的成功应用,对焊机的发展起到很重要的意义。焊机数字化是目前焊机的发展方向,它是在原来模拟焊机的基础上,采用可编程控制器件,并结合目前焊机的一些不足进行了数字化改造,数字化焊机实现了柔性化控制,调节参数更加细致,功能更加强大。具有控制精度高,系统稳定性好,产品一致性好,功能升级方便,良好的人机界面,能与上位机通讯等优点。1.1.3逆变焊机的发展方向逆变式焊机总的发展趋势是向着大容量、轻量化、高效率、模块
13、化、智能化发展并以提高可靠性、焊接性能及拓宽用途为核心,愈来愈广泛应用于各种弧焊、电阻焊、切割等等工艺中。 1)采用混合FPGA开发的专用控制芯片,继续提高电焊机的可靠性。根据不同的焊接材料和工艺建立专家系统,进行焊接特性精细控制,提高焊接效率。方波电源向低噪声,多波形方向发展。气体保护焊机向低飞溅、高熔敷率发展,实现高效率双丝脉冲MIG,交流MIG,脉动送丝与溶滴过渡协同控制等焊接方式。 2)国内电焊机的逆变频率基本上是20KHz,20KHz的逆变频率已经不能满足精细控制的动特性要求,提高逆变器的工作频率,提高动特性成为焊接电源特性进一步提升的途径。 3)逆变式弧焊设备在工作时会产生较大的谐
14、波污染,目前在欧盟市场销售的弧焊设备及辅助设备必须通过CE认证,其所依据的标准即包含电磁兼容(EMC)的要求。因此针对于逆变式弧焊设备的测试和研究非常迫切和重要。 4)嵌入式系统在电焊机上的应用,实现友好的人机界面,具有网络接口进行数据交换。 5)机器人配套焊接电源。1.2电磁兼容性分析在数字逆变焊机电源设计中的必要性1.2.1电磁兼容性概念分析电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在
15、的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。所谓电磁干扰是指任何能使设备或系统性能降级的电磁现象。习惯上说,EMC包含EMI(电磁干扰)和EMS(电磁敏感性)两个方面。由上分析,我们便可以知道,逆变焊机中的电磁兼容既包括电磁干扰对焊机本身的影响(电磁敏感性),又包括焊机对外界的影响(电磁干扰)。1.2.2电磁干扰的危害 随着电力电子器件的不断问世和新型焊机的不断涌现,出现了晶闸管整流焊机、模拟式逆变焊机和数字化逆变焊机等,弧焊电源向着高效化、智能化和大容量化的方向发展,同时也产生了大量电磁干扰问题:如高频噪声、谐波、切断设备时产生的瞬时噪声和接通负载时的冲击电流等。这不仅影响了焊接设备自身工
16、作的可靠性,同时也对电网造成了污染。以焊机中心器件单片机为例,电磁干扰对单片机系统的作用主要体现在三个部位。第一个部位是输入,电磁干扰使模拟信号失真,数字信号出错;第二个部位是输出,电磁干扰使输出信号混乱,不能反映真实的输出;第三部位是系统内核,电磁干扰使三总线上的信号混乱。以上影响会导致控制失误,程序出错,造成一系列严重后果。由于电磁兼容性的危害严重,所以在设计焊机时必须采用相应的解决措施来降低电磁干扰。高效率、低谐波、低电磁污染、自动控制的智能型绿色焊接设备已成为未来焊机的发展方向。1.3设计方案 NBC逆变焊就是半自动熔化极气体保护焊,其采用可熔化的焊丝与工件之间的电弧作为热源来熔化焊丝
17、与母体金属,并向焊接区输送保护气体,使电弧、熔化的焊丝、熔池及附近的母材金属免受周围空气的有害作用。1.3.1熔化极气体保护焊的组成 半自动熔化极气体保护焊一般由焊接电源、送丝机构、焊枪、气表等器件构成。图1-1 工作接线图 其工作时一般采用反接法,工件接负极,焊接时,飞溅小,焊接效果好;采用正接法时,飞溅较大,焊接电源不稳定。1.3.2焊机控制面板介绍焊机的控制面板用于焊机的功能选择和部分参数设定。控制面板包括数字显示窗口、调节旋钮、按键和发光二极管指示灯。图1-2 焊机控制面板图1)功能选择区【2】焊丝直径选择按钮 可根据焊丝直径选择1.0、1.2、1.6,相应指示灯亮。【3】工作方式选择
18、按钮 二步工作方式:按下焊枪开关可正常焊接,松开开关即可停止焊接。适合于段焊缝焊接;四步工作方式:按下焊枪开关引弧成功后,可松开开关正常施焊。当再次按下焊枪开关后,则转入前面板旋钮设定的收弧焊接规范,松开开关时停止焊接。适合于长焊缝焊接。图1-3 4/2步工作方式时序图点焊工作方式:按下焊枪开关引弧成功后,经过点焊时间后自动停止焊接。如果在点焊期间松开开关,则马上停止焊接。【4】调节方式选择按钮 选择分别、一元化调节方式。分别调节时,电压电流分别由送丝机控制器对应旋钮调节;一元化调节时,电压随电流给定自动匹配,用电压给定旋钮可进行电压微调。【5】实芯/药芯焊丝选择按钮【6】气检按钮 按下该按钮
19、送气30秒,30秒内再次按下时,停止送气。【7】丝检按钮 按下该按钮时送气,松开时停止送气。2) 参数设定区【8】电感旋钮 该旋钮可以改变焊接稳定性、熔深和飞溅量。【9】收弧电压旋钮 四步时,调节收弧电压。【10】收弧电流/点焊时间旋钮 四步时,调节收弧电流。点焊时调节点焊时间:0.55秒。3) 存储/显示区【1】电压显示数码管 显示电感、电压(空载时显示预置电压,焊接时显示实际焊接电压)。【14】通道显示数码管 显示09通道号,用户根据需要存储、调用10套焊接规范。【15】电流显示数码管 显示送丝速度、电流、点焊时间。【16】焊接状态指示灯 调节焊接规范参数时,焊接指示灯亮,数码管显示焊接规
20、范;调节收弧规范参数时,收弧指示灯亮,数码管显示收弧规范;停止调节3秒后,收弧指示灯熄灭,数码管显示焊接规范。4) 组合键功能介绍图1-4 组合键示意图【1.5.4.1】提前送气、滞后停气时间调节组合键 调节提前送气或滞后停气的时间。 同时按下“电感”旋钮和“气检”按钮,进入提前送气时间调节功能菜单,此时电流显示数码管显示功能代码“P03”,“S”指示灯亮。调节“收弧电压”旋钮,调节提前送气时间。调节范围0.019.99秒。五秒钟后,界面恢复。 同时按下“电感”旋钮和“气检”按钮两次,进入滞后停气时间调节功能菜单,此时电流显示数码管显示功能代码“P04”,“S”指示灯亮。调节“收弧电压”旋钮,
21、调节滞后停气时间。调节范围0.019.99秒。五秒钟后,界面恢复。【1.5.4.2】慢送丝速度、回烧时间调节组合键 调节不同焊丝直径的回烧时间或慢送丝速度。 同时按下“电感”旋钮和“焊丝直径”按钮,进入慢送丝速度调节功能菜单,此时电流显示数码管显示功能代码“P02”,“M/Min”指示灯亮。调节“收弧电压”旋钮,调节慢送丝速度。五秒钟后,界面恢复。 调节范围 0.8焊丝:0.52.9 M/Min 1.0焊丝:0.52.9 M/Min 1.2焊丝:0.54.2 M/Min 1.6焊丝:0.52.9 M/Min 同时按下“电感”旋钮和“焊丝直径”按钮两次,进入回烧时间调节功能菜单,此时电流显示数码
22、管显示功能代码“P01”,“S”指示灯亮。调节“收弧电压”旋钮,调节回烧时间。调节范围0.012.00秒。五秒钟后,界面恢复。 【1.5.4.3】显示预置电流和预置送丝速度切换组合键 切换显示预置电流和预置送丝速度 同时按下“收弧电流”和“收弧电压”旋钮1秒,电流显示数码管将在显示预置电流和预置送丝速度之间切换。【1.5.4.4】调用当前焊丝直径标准规范组合键 调用当前焊丝直径标准规范。 同时按下“收弧电压”旋钮和“电感”旋钮1秒,当前所选用焊丝直径标准规范被调用,有助于用户试用及维修焊机。按下调用键退出。【1.5.4.5】恢复出厂设置合键 焊接参数恢复出厂设置。 同时按下“收弧电流”旋钮和“
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