机电一体化技术出版时间:2015年版内容简介 机电一体化是微电子技术向机械工业渗透过程中逐渐形成并发展起来的一门新兴的综合性技术学科,并正日益得到普遍重视和广泛应用,已成为现代工业化生产和经济发展中不可或缺的一项高新技术。机电一体化技术的应用而生产出来的机电一体化产品已遍及人们日常生活和国民经济的各个领域。为了在当今国际范围内激烈的技术、经济竞争中占据优势,世界各国纷纷将机电一体化的研究和发展作为一项重要内容而列入本国的发展计划。该教材和课程能够使学生了解和掌握机电一体化的知识体系以及机电一体化设计的理论和方法,从而能够灵活地综合运用共性关键基础知识进行机电一体化产品的分析、设计与开发,达到知识结构、能力的机电一体化。目录前言第1章总论11.1机电一体化的基本概念11.1.1机电一体化的定义11.1.2机电一体化产品的分类21.1.3机电一体化的技术特点31.2机电一体化的发展历程41.2.1理论形成阶段41.2.2技术现状51.2.3发展趋势91.3机电一体化系统要素与组成101.4机电一体化共性关键技术121.5机电一体化技术的运用流程141.5.1可行性研究141.5.2技术设计151.5.3试验运行15思考题18第2章精密机械技术192.1概述192.2传动机构192.2.1传动机构的性能要求192.2.2丝杠螺母传动202.2.3齿轮传动242.2.4挠性传动292.2.5间歇传动302.3导向机构312.3.1导向机构的性能要求与分类312.3.2滚动直线导轨322.3.3塑料导轨342.3.4流体静压导轨352.4执行机构362.4.1执行机构的基本要求362.4.2电磁执行机构362.4.3微动执行机构382.4.4工业机械手末端执行器402.5轴系422.5.1轴系的性能要求与分类422.5.2滚动轴承432.5.3流体静压轴承442.5.4磁悬浮轴承452.6机座和机架462.7机构简图的绘制47思考题48机电一体化技术目录第3章电子技术应用基础493.1集成运算放大器493.1.1基本知识493.1.2信号运算523.1.3信号处理573.2直流稳压电源623.2.1工作原理633.2.2串联型稳压电路643.2.3辅助电源电路653.2.4串联型稳压电路的保护电路663.3组合逻辑电路673.3.1组合逻辑电路的分析与设计673.3.2编码器693.3.3译码器713.3.4加法器733.4时序逻辑电路753.4.1时序逻辑电路的分析773.4.2时序逻辑电路的设计813.4.3移位寄存器90思考题93第4章传感与检测技术954.1概述954.2传感器分类及特性964.2.1传感器的定义及作用964.2.2传感器的构成与分类964.2.3传感器的静态特性984.2.4传感器的动态特性994.3常用传感器与传感元件1004.3.1位移传感器1004.3.2力传感器1054.3.3速度和加速度传感器1074.3.4其他工程量检测1084.3.5其他重要传感元件1104.3.6传感器的选用原则1114.4信号预处理1124.4.1信号放大1124.4.2调制与解调1144.4.3滤波1154.4.4信号的采样与保持1184.5传感器的非线性补偿1194.5.1计算法1194.5.2查表法1194.5.3插值法119思考题120第5章计算机控制基础1215.1概述1215.1.1计算机控制系统的组成1215.1.2计算机控制系统的特点1225.1.3计算机控制系统的分类1235.1.4计算机控制系统的发展1265.2被控对象数学模型1285.2.1机械移动系统1285.2.2机械转动系统1315.2.3电路网络1335.2.4机械系统与电系统的模型相似1385.3单片机1435.3.1单片机基本知识1445.3.2MCS51系列单片机硬件和原理1455.3.3C51语言的编程基础1525.3.4单片机应用系统开发的基本方法1775.4可编程序控制器(PLC)1855.4.1PLC的硬件系统组成1865.4.2PLC的输入/输出模块1875.4.3PLC的编程语言1895.4.4PLC的基本指令1905.4.5状态转移图及编程方法194思考题202第6章伺服控制2056.1概述2056.1.1伺服控制的基本概念2056.1.2伺服系统的分类2066.1.3伺服系统的总体要求2086.2执行元件2096.2.1执行元件的分类2096.2.2电气式执行元件2116.3控制与驱动2256.3.1步进电动机的控制驱动2256.3.2直流伺服电动机的控制驱动2316.3.3交流伺服电动机的控制驱动2356.4技术示例2386.4.1天线控制系统的构成2386.4.2组成环节的单元2396.4.3系统的数学模型2396.4.4方框图和传递函数2406.4.5控制指标2416.4.6速度控制系统的设计2426.4.7天线位置控制系统的设计244思考题250第7章接口技术2517.1概述2517.2地址译码器与CPU接口2527.2.1地址译码器的结构和工作原理2527.2.2输出接口2547.2.3输入接口2557.3人机接口2557.3.1人机接口的特点2557.3.2人机输入接口设计2557.3.3人机交互输出设备工作原理及接口设计2587.3.4输出接口电路示例2607.4机电接口2637.4.1机电接口类型及特点2637.4.2D/A转换2647.4.3A/D转换2687.4.4功率接口2777.5总线接口2837.5.1串行通信2837.5.2串行通信标准总线285思考题288第8章系统总体设计2908.1总体设计的概念及内容2908.1.1总体设计的概念2908.1.2总体设计的主要内容2908.2性能指标与优化方法2958.2.1产品的使用要求2958.2.2系统的性能指标2978.2.3系统的优化指标2988.2.4系统优化方法3018.3产品结构优化设计3018.3.1结构方案的确定3028.3.2优化指标的处理3048.3.3精度指标分配3058.3.4功能指标分配3078.3.5优化设计示例3108.4系统干扰与抑制3128.4.1干扰源3138.4.2电源抗干扰设计3148.4.3地线干扰抑制3158.4.4屏蔽技术3188.4.5感性负载瞬态噪声抑制及触点保护3188.4.6软件抗干扰320思考题321第9章应用实例3239.1工业机器人3239.1.1工业机器人的发展历程3239.1.2技术特点与性能要素3249.1.3工业机器人的组成3259.1.4机械本体常见构型3269.1.5控制系统3289.1.6工业机器人的应用3309.1.7技术示例3329.2数控机床3359.2.1概述3359.2.2数控机床的构成3369.2.3应用及分类3389.2.4加工中心(MC)3399.2.5电火花数控机床3439.3微机电系统3469.3.1概述3469.3.2MEMS基础研究内容3479.3.3MEMS的基本组成3499.3.4微机电系统热点应用3499.3.5工程示例3519.4智能农业装备3569.4.1智能施药机器人3569.4.2田间锄草机器人3579.4.3果蔬采摘机器人3589.4.4技术示例360思考题364参考文献365 上一篇: 特殊泵的理论及设计 下一篇: 机械臂系统的控制同步理论与应用