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由加工设备、检测设备、搬运设备、控制计算机以及立体货架组成一条柔性生产线模拟系统,模拟实际的柔性生产线功能。
本科教学专用设备,主要完成本科教学中相关课程的光、机、电一体化实验。
机电一体化技术是专科专业,本科没有这个专业。本科专业叫机械设计制造及其自动化,细分为机械设计及理论、机械电子和机械制造。而机电一体化只是这个专业的一种简称罢了,和机电一体化技术是同一个专业。
■概括的的说,机电一体化系统的“设计”就是综合,根据一个对象、一个工程的具体控制要求和要达到的目标,用机电一体化与控制理论等专业知识与经验,结合行业和国家有关法律法规进行“综合”,这个过程称做机电一体...
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机电一体化系统综合实训报告 (2)
瑞安电大 机电一体化系统综合 实训报告 年级专业: 学 号: 姓 名: 实习单位: 岁月如流水般, 一去不返。作为数控专业的一名学生, 通过大学 提供的综合型学习平台, 整合课堂中相关专业技能知识, 从而具备了 一名数控专业学生应该具备的基本能力以及素质。 尤其通过最后这个 阶段的机电一体化系统综合实训, 我以理论联系实际的方法, 巩固深 化课本理论,进一步整合对机电综合知识,对其一体化产品、设备有 了更高层次的认识。在实训中,走过了查找问题、发现问题、解决问 题这三个阶段,加深了对数控技术的感性认识。最重要的是,通过实 训提供的平台,得以窥探社会领域,开阔视野的同时,提高了自身社 会交际水平。 一.实习目标 在 XX公司进行实训,通过现场实习的方式,在这个过程中,进 一步熟悉机械设备,并在实训中,掌握工艺流程,与此同时,在实训 的八大项目中, 我选取了 PLC应用技术以及单片机控制技术,
机电一体化系统综合实训报告
机电一体化系统综合实训报告 时光匆匆,岁月如梭 ! 转眼为期四周的机电一体化系统 综合实训实习结束了。在实习期间虽然很累、很苦,但我却 感到很快乐 !因为我们在学到了作为一名数控技术专业学生 所必备的知识的同时还锻炼了自己的动手能力。而且也让我 更深刻地体会到伟大的诗人—李白那一名言:只要功夫深, 铁杵磨成针的真正内涵 ! 在这四周里,我们先进行了 PLC 应用技术的实训。通过 两周的实训,使我认识自己还有很多的不足。而具有良好的 职业素质和较高的职业技能是构成二十一世纪,面向现代化 企业生产、管理一线的高素质技术人员的两个基本要素。职 业素质的提高与职业技能的掌握都应是学习与实践统一的 特征,应该贯穿到学习的整个过程。电子工艺实训是根据电 子信息类高级人才所需的能力结构而规划的,是技术基础能 力的训练,也就是为了培养学生基础能力而开设的。而 PLC 实训目标就是: “培养学生的职业素质
《光机电一体化系统及应用》一书融光、机、电、算等多学科、多种高新技术于一体,具有综合性、系统性强的特色;本书另一个鲜明的特色是理论紧密联系实际,穿插选用了绝大部分为作者亲历的16个设计实例和6个产品案例,不仅为读者学习起到很好的启迪和示范作用,也体现了作者为光机电一体化技术与系统集成领域的贡献。
第1篇 概述
第1章 光机电一体化技术概述
1.1光机电一体化的概念
1.2光机电一体化的特点
1.2.1 多种技术系统的有机融合
1.2.2结构简化,使产品易于实现小型化、轻型化
1.2.3精度提高,功能增加
1.2.4高可靠性、高稳定性和高使用寿命
1.2.5智能化、柔性化程度高
1.2.6产品高新技术含量高
1.3光机电一体化的相关技术
1.3.1机械技术
1.3.2光学技术
1.3.3计算机与信息处理技术
1.3.4检测与传感技术
前言
第1篇 总论
第1章 光机电一体化技术概述
1.1 光机电一体化技术
1.1.1 光机电一体化技术的基本概念
1.1.2 光机电一体化系统的基本组成
1.1.3 光机电一体化相关技术
1.2 光机电一体化技术在现代制造业中的地位和作用
第2章 光机电一体化系统设计
2.1 光机电一体化系统工程化设计
2.1.1 光机电一体化系统工程化设计特点
2.1.2 光机电一体化系统设计的步骤
2.1.3 光机电一体化系统设计方案的评价
2.1.4 光机电一体化系统设计中的质量控制
2.2 光机电一体化系统的评价分析
2.2.1 可靠性安全性分析
2.2.2 系统柔性及匹配性分析
2.2.3 友好操作性分析
2.2.4 可维修性分析
2.2.5 技术经济性分析
2.3 光机电一体化系统抗干扰技术
2.3.1 干扰的产生和传播
2.3.2 干扰的抑制
第3章 光机电一体化技术发展方向
3.1 光机电一体化技术发展趋势
3.1.1 控制数字化和智能化
3.1.2 系统开放、网络化
3.1.3 操作仿生、拟人化
3.1.4 产品绿色、微型化
3.2 现代制造业光机电一体化的技术方向
3.2.1 现代制造业
3.2.2 制造业信息化的主要方向
3.2.3 制造业信息化未来的发展趋势
3.3 典型光机电一体化产品技术的发展
3.3.1 数控机床技术的发展
3.3.2 工业机器人的发展
3.3.3 自动生产系统及各种自动化成套装备的发展
3.4 国内外机电一体化技术的研究热点
3.4.1 新型光机电系统的研究
3.4.2 高速运动控制平台的研究与开发
3.4.3 高速、高精度、智能化驱动部件和控制技术
3.4.4 光机电一体化设备群智能管理、控制技术及系统
3.4.5 机器人急需解决的技术问题
3.5 光机电一体化技术的发展战略
参考文献
第2篇 机械传动与执行装置
第1章 光机电一体化机械系统
1.1 光机电一体化机械系统概述
1.2 光机电一体化系统对机械系统的要求
1.3 光机电一体化机械系统的分类和特点
第2章 光机电一体化中的传动装置
2.1 光机电一体化中的传动装置概述
2.1.1 光机电一体化对传动装置的要求
2.1.2 光机电一体化传动装置的类型和特点
2.2 齿轮传动
2.2.1 齿轮传动系统的概述
2.2.2 齿轮传动系统的类型及特点
2.2.3 齿轮传动系统的选用原则
2.2.4 齿轮传动系统的应用实例
2.3 滚珠丝杠副
2.3.1 滚珠丝杠副的结构形式和特点
2.3.2 滚珠丝杠副的选用原则
2.3.3 滚珠丝杠副的应用实例
2.4 光机电系统常用减速器
2.4.1 光机电系统常用减速器概述
2.4.2 谐波减速器
2.4.3 摆线针轮传动
2.4.4 活齿精密传动
2.4.5 RV减速器
2.5 同步带与多楔带传动
2.5.1 同步带传动
2.5.2 多楔带传动
2.6 滚动花键副
2.6.1 滚动花键副的类型和特点
2.6.2 滚珠花键副的选择计算
2.6.3 国内外主要滚珠花键副产品
2.6.4 滚动花键副的设计实例
2.7 联轴器、离合器和制动器
2.7.1 联轴器的类型和特点
2.7.2 联轴器的选用及应用实例
2.7.3 离合器
2.7.4 制动器
第3章 光机电一体化系统的导向装置
3.1 概述
3.1.1 光机电一体化系统对导向装置的要求
3.1.2 导轨的初步选用
3.2 导轨的功用和分类
3.2.1 导轨的功用与要求
3.2.2 导轨的类型
3.3 滚动导轨
3.3.1 滚动体不作循环运动的直线运动导轨
3.3.2 滚动体作循环运动的直线运动导轨
3.4 滚动直线导轨副
3.4.1 滚动直线导轨副的类型和特点
3.4.2 滚动直线导轨副的选择计算
3.4.3 滚动直线导轨副的应用实例
3.5 液体静压导轨
3.5.1 液体静压导轨的特点和工作原理
3.5.2 液体静压导轨的油腔结构与尺寸
3.5.3 开式液体静压导轨的设计与计算实例
3.6 塑料导轨
3.6.1 塑料导轨的类型
3.6.2 塑料导轨的制作
3.7 静压气浮导轨
3.7.1 气浮导轨的类型
3.7.2 气浮导轨的设计
3.8 导轨的防护
第4章 光机电一体化系统执行装置
4.1 概述
4.1.1 光机电一体化系统执行装置技术的特点
4.1.2 光机电一体化对执行装置的技术要求
4.2 常用执行装置
4.2.1 电动执行装置
4.2.2 定位装置
4.2.3 锁紧装置
4.2.4 电动执行装置应用实例
4.3 液压气动执行装置
4.3.1 液压执行装置概述
4.3.2 电液步进元件
4.3.3 液压执行装置控制元件
4.4 气压执行装置
4.4.1 气压执行装置概述
4.4.2 气马达的分类及特点
4.4.3 气动控制元件
4.5 电一气比例、伺服元件及系统
4.5.1 电一气伺服阀
4.5.2 电一气比例控制阀
4.5.3 电一气比例与伺服控制系统
4.5.4 电一气比例与伺服控制系统实例
4.6 新型执行机构装置
4.6.1 压电执行装置
4.6.2 热变形执行装置
4.6.3 形状记忆合金执行装置
4.6.4 纳米级执行装置
4.6.5 超声电动机执行装置
4.6.6 磁致伸缩装置
4.6.7 机械手执行器
4.6.8 气压支承式直线步进电动机
4.6.9 直线悬浮电动机
4.6.10 新型执行装置的应用实例
参考文献
第3篇 光机电系统常用集成器件
第1章 绪论
1.1 集成器件的概述
1.2 集成器件的发展趋势
1.3 替代CMOS集成器件的新产品
1.4 本篇的主要内容
第2章 接口集成器件
2.1 频率电压转换器件
2.1.1 频率电压器件原理概述
2.1.2 常用频率电压集成器件LM331
2.1.3 其他相关器件
2.2 电平转换器件
2.2.1 电平转换器件原理概述
2.2.2 MAX30138通道电平转换器
2.2.3 其他相关器件
2.3 电压电流转换器件
2.3.1 电压电流转换器件原理概述
2.3.2 AM442电压电流转换器件
2.3.3 其他相关器件
2.4 开关器件
2.4.1 模拟开关器件原理概述
2.4.2 MAX4729模拟开关
2.4.3 其他相关器件
2.5 模/数转换器件
2.5.1 模/数转换器件原理概述
2.5.2 双积分式A/D转换器
2.5.3 逐次逼近式A/D转换器
2.5.4 A·∑A/D转换器
2.6 数/模转换器件
2.6.1 数/模转换器件原理概述
2.6.2 8位串行通信电压输出D/A转换器TLC7225
2.6.3 12位SPI通信电压输出型D/A转换器TLV5614
2.6.4 12位串行输入电流输出D/A转换器MAX543
2.6.5 8位并行通信电流输出型D/A转换器TLC7528
2.6.6 其他相关器件
2.7 通用光电隔离器件
2.7.1 线性光电隔离器件原理概述
2.7.2 高线性度光耦HCNR200/201
2.7.3 其他相关器件
2.8 常用通信接口器件
2.8.1 通信接口器件概述
2.8.2 RS232串行通信器件SP2538
2.8.3 高压系统RS-485收发器MAX3443E
2.8.4 I2c器件DS2482-800及其应用
2.8.5 USB接口器件ISP1581
2.8.6 10端口、SPI接I/O扩展器MAX7317
2.8.7 其他相关通信集成器件
2.9 常用输入驱动器件
2.9.1 输入驱动器件原理概述
2.9.2 I2C接口键盘及LED驱动器ZLG7290
2.9.3 4线触摸屏数据转换器MXB7846
2.9.4 其他相关器件
2.10 常用显示驱动器件
2.10.1 显示驱动器件原理概述
2.10.2 LCD显示驱动器AY0438
2.10.3 串行接LED驱动器MAX6968
2.10.4 其他相关器件
第3章 信号处理集成器件
3.1 模拟信号处理器件
3.1.1 运算放大器件原理概述
3.1.2 仪表放大器件原理概述
3.1.3 滤波器件原理概述
3.1.4 采样保持放大器件原理概述
3.2 微处理器
3.2.1 AT89C51
3.2.2 PIC16F5X系列单片机
3.2.3 其他可选择的相关器件
3.3 可编程逻辑器件原理概述
3.3.1 Lattice的ispLSI系列器件ispLSl3256A
3.3.2 低成本普及型Spartan3系列FPGA
3.3.3 其他可选择的相关器件
3.4 常用信号处理器件外设器件
3.4.1 计数器件原理概述
3.4.2 存储器件原理概述
3.4.3 译码器件原理概述
第4章 电力电子及电动机控制集成器件应用
4.1 现代电力电子器件及其驱动器件
4.1.1 MOSFET驱动器件
4.1.2 IGBT及其驱动器件
4.1.3 其他相关MOSFET/IGBT驱动器件
4.2 电动机驱动集成器件
4.2.1 直流电动机驱动专用器件
4.2.2 步进电动机驱动器件
4.2.3 无刷直流电动机控制电路
4.2.4 交流电动机控制集成器件
第5章 电源器件
5.1 线性稳压电源
5.1.1 线性稳压电源概述
5.1.2 iE线性稳压电源
5.1.3 负线性稳压电源
5.1.4 其他相关器件
5.2 电压基准
5.2.1 电压基准概述
5.2.2 LM285
5.2.3 MCP1525
5.2.4 REF102
5.2.5 其他相关器件
5.3 开关电源
5.3.1 开关电源概述
5.3.2 LM2596
5.3.3 TC1303
5.3.4 MAX5033
5.3.5 LTC3415
5.3.6 MAX8570
5.3.7 ME331B
5.3.8 MCP650
5.3.9 B8505
5.3.1 0NCP1402
5.3.1 1MAX5072
5.3.1 2其他可用器件
5.4 功率因数校正器件
5.4.1 功率因数校正器件概述
5.4.2 IP3001
5.4.3 NCP1650
5.4.4 其他可用器件
5.5 其他电源相关器件
5.5.1 电源相关器件概述
5.5.2 TL494
5.5.3 其他可用器件
第6章 典型系统级器件
6.1 嵌入式片上系统
6.2 专用数据传送IC概述
6.2.1 基于MAx7044的无线电发射器电路
6.2.2 基于MAx7033的无线接收器电路
6.2.3 其他相关的无线收发器件
6.2.4 实现红外IrDA标准无线连接器件:MCP2140
6.2.5 其他相关的红外器件
6.2.6 蓝牙收发芯片RF2968的原理及应用
6.2.7 其他相关的蓝牙器件
6.3 运动控制专用集成器件DSP概述
6.3.1 TMS320C2x系列T1电动机控制专用DSP
6.3.2 Motorola电动机控制专用器件DSP56F80X系列
6.3.3 其他相关的DSP器件
6.4 新型高性能可编程逻辑器件
6.4.1 ALTERA的CPLD器件概述
6.4.2 MAX7000系列CPLD器件
6.4.3 其他CPLD器件
6.4.4 ALTERA的FPGA器件概述
6.4.5 FLEX8000系列FPGA器件
6.4.6 其他FPGA器件
6.5 图像信号处理器件
6.5.1 JPEG编解码芯片ZR36060及其应用
6.5.2 新型的视频驱动芯片ISL59830
6.5.3 其他图像信号处理器件
6.6 微机电系统集成器件
6.6.1 微机电系统
6.6.2 基于MEMS技术的美新公司集成加速度计技术概述
6.6.3 集成加速度传感器芯片MXD2125及其应用
6.6.4 集成I2C加速度传感器芯片MXC6202xM及其应用
6.6.5 其他相关的MEMS器件
附录A 集成器件应用注意事项
附录B 厂商列表
第4篇 传感器与光机电测量技术
概述
第1章 基本知识
1.1 基本概念
1.1.1 测量系统
1.1.2 传感器
1.1.3 信号调理与电路接口
……
第2章 机电传感器及其测量技术
第3章 光电传感器及测量技术
第4章 光机电一体化系统检测设备
第5篇 接口技术及现场总线
第6篇 激光加工装备与快速原型装备
参考文献