现代数控技术系列4 现代数控机床伺服及检测技术 第4版 作者:王爱玲,王俊元,马维金,彭彬彬 出版时间:2016年版丛编项: 现代数控技术系列4内容简介 《现代数控技术系列4:现代数控机床伺服及检测技术(第4版)》在阐述数控伺服系统原理、半导体变流技术的基础上,重点介绍伺服系统常用传感器及检测装置、步进式伺服系统、直流伺服系统、交流伺服系统,并介绍位置伺服系统的典型案例。书末简要介绍直线伺服系统及新型驱动技术和电液伺服系统。《现代数控技术系列4:现代数控机床伺服及检测技术(第4版)》可作为机械设计制造及其自动化专业、数控技术及机械电子专业方向的本科生教材和参考书,也可供从事数控技术领域工作的工程技术人员参考。目录第1章 概述1.1 伺服系统的组成1.2 对伺服系统的基本要求1.3 伺服系统的分类1.3.1 按调节理论分类1.3.2 按使用的驱动元件分类1.3.3 按使用直流伺服电机和交流伺服电机分类1.3.4 按进给驱动和主轴驱动分类1.3.5 按反馈比较控制方式分类1.4 伺服系统的发展历史与发展趋势1.4.1 伺服系统的发展历史1.4.2 数控伺服系统的发展趋势第2章 伺服控制基础知识2.1 运算放大器2.1.1 反相比例放大器2.1.2 反相比例加法运算放大器2.1.3 同相比例放大器2.1.4 积分运算放大器2.1.5 比例积分运算放大器2.1.6 运算放大器作为比较器使用2.2 电力半导体器件2.2.1 晶闸管(SCR)2.2.2 全控型电力半导体器件2.2.3 智能功率模块(IPM)2.3 伺服系统的动态特性2.3.1 伺服系统的数学模型2.3.2 伺服系统的动态特性分析第3章 伺服系统常用传感器及检测装置3.1 概述3.1.1 伺服系统检测装置的作用与要求3.1.2 伺服系统检测装置的分类3.2 旋转变压器3.2.1 结构和工作原理3.2.2 旋转变压器的应用.3.3 感应同步器3.3.1 基本原理3.3.2 结构3.3.3 感应同步器的检测系统3.3.4 感应同步器的特点3.3.5 感应同步器安装使用的注意事项3.4 脉冲编码器3.4.1 概述3.4.2 增量式光电脉冲编码器3.4.3 绝对值式光电脉冲编码器3.5 光栅3.5.1 光栅的种类与精度3.5.2 工作原理3.5.3 光栅检测装置3.6 磁栅3.6.1 磁性标尺3.6.2 磁头3.6.3 检测电路3.7 测速发电机3.7.1 交流异步测速发电机3.7.2 直流测速发电机3.8 球栅尺3.8.1 概述3.8.2 球栅尺的结构和工作原理3.8.3 球栅尺的安装及应用第4章 步进伺服系统4.1 步进伺服系统概述4.2 步进电动机的原理、特性及选用4.2.1 步进电动机工作原理及运行方式4.2.2 步进电动机的运行特性4.2.3 步进电动机的选用4.3 步进电动机的控制与驱动4.3.1 基本问题4.3.2 开关元件与驱动拓扑4.3.3 步进电动机的驱动控制4.4 步进伺服系统的应用4.4.1 步进电动机的控制系统4.4.2 步进电动机与微机的接口4.4.3 步进电动机控制信号的产生及标度变换4.4.4 步进电动机的运行控制及程序设计4.4.5 步进电动机的变速控制及程序设计第5章 直流伺服电动机及其速度控制5.1 直流(DC)伺服电动机概述5.1.1 直流伺服电动机的基本工作原理5.1.2 直流伺服电动机的基本结构5.1.3 直流伺服电动机的分类5.1.4 永磁直流伺服电动机5.1.5 无刷进给直流伺服电动机5.1.6 对直流伺服电动机的要求及选用5.2 直流电力拖动控制系统的基本知识5.2.1 电力拖动系统的组成5.2.2 他励直流电动机的起动5.2.3 他励直流电动机的机械特性5.2.4 他励直流电动机的人为特性5.2.5 直流电动机的调速方法5.2.6 直流力矩伺服电动机的特性5.2.7 电力拖动控制系统的主要技术指标5.3 直流电动机晶闸管供电的速度控制系统5.3.1 具有转速负反馈的单闭环晶闸管——电动机调速系统5.3.2 Pl调节器与无静差转速负反馈单闭环调速系统5.3.3 晶闸管供电转速电流双闭环直流调速系统5.4 晶体管直流脉宽(PwM)调速系统5.4.1 脉宽调制基本原理5.4.2 直流脉宽调速系统的控制电路5.4.3 H型倍频单极式开关放大器工作分析5.5 脉宽调速系统实例5.5.1 脉宽调制双环可逆调速系统5.5.2 双机双轴两相推挽斩波调速系统5.6 直流调速系统应用特点第6章 交流伺服电动机及其速度控制6.1 交流伺服电动机6.1.1 交流伺服电动机的分类和特点6.1.2 永磁同步交流进给伺服电动机6.1.3 感应式异步交流主轴伺服电动机6.1.4 交流伺服电动机的发展动向6.2 交流电动机调速原理6.2.1 交流调速的基本技术途径6.2.2 异步电动机的等效电路及机械特性6.2.3 交流变频调速系统基本分析6.3 变频调速技术6.3.1 变频器的分类与特点6.3.2 晶闸管交一直一交变频器6.3.3 脉宽调制型(PWM)变频器6.3.4 正弦波脉宽调制(SPWM)变频器6.4 交流电动机的矢量控制调速系统6.4.1 概述6.4.2 矢量变换的运算功能及原理电路6.4.3 磁通的检测6.5 矢量变换控制的SPWM调速系统6.6 无整流子电动机调速系统6.7 全数字式交流伺服系统6.7.1 全数字伺服的特点6.7.2 前馈控制简介6.7.3 全数字伺服系统举例6.8 交流伺服系统的发展动向第7章 位置伺服系统7.1 进给伺服系统的概述7.1.1 伺服系统常用的控制方式7.1.2 数控机床运动方式对伺服系统的要求7.1.3 检测信号反馈比较方式7.2 进给伺服系统分析7.2.1 进给伺服系统的数学模型7.2.2 进给伺服系统的动、静态性能分析7.2.3 位置伺服控制技术7.2.4 位置指令信号分析7.2.5 指令值的修正7.3 脉冲比较的进给伺服系统7.3.1 脉冲比较式进给位置伺服系统7.3.2 脉冲比较进给系统组成原理7.3.3 脉冲比较电路7.4 相位比较的进给伺服系统7.4.1 相位伺服进给系统组成原理7.4.2 脉冲调相器7.4.3 鉴相器7.5 幅值比较的进给伺服系统7.5.1 幅值伺服系统组成原理7.5.2 鉴幅器7.5.3 电压-频率变换器7.5.4 脉冲调宽式正余弦信号发生器7.6 数据采样式进给伺服系统7.6.1 数据采样式进给位置伺服系统7.6.2 反馈补偿式步进电动机进给伺服系统第8章 直线伺服系统及新型驱动技术8.1 直线伺服系统概述8.1.1 直线伺服电动机的结构和分类8.1.2 直线伺服系统的特点8.2 直线电动机的工作原理和控制方法8.2.1 直线电动机的基本工作原理8.2.2 直线电动机的控制方法8.3 直线伺服系统的应用8.3.1 直线伺服系统控制8.3.2 直线电动机的冷却8.3.3 直线电动机的选择8.3.4 直线电动机在机床上的应用8.4 新型驱动技术及元件8.4.1 传统改进型电磁式驱动技术8.4.2 新发展型电磁式驱动技术8.4.3 非电磁驱动技术8.4.4 新型驱动元件第9章 电液伺服系统9.1 电液伺服系统概述9.1.1 电液伺服系统组成9.1.2 电液伺服系统种类9.1.3 电液伺服系统工作原理9.1.4 电液伺服系统优缺点9.1.5 电液伺服系统发展方向9.2 电液伺服阀9.2.1 电液伺服阀组成9.2.2 电液伺服阀分类9.2.3 电液伺服阀特性9.2.4 电液伺服阀的选用9.3 电液伺服马达9.3.1 电液伺服马达组成及工作原理9.3.2 电液伺服马达分类9.3.3 电液伺服马达的应用9.4 电液伺服油缸9.4.1 电液伺服油缸组成及分类9.4.2 电液伺服油缸原理9.4.3 电液伺服缸与普通液压缸的比较9.5 电液伺服系统模型及分析9.5.1 电液伺服系统模型建立9.5.2 电液伺服系统模型的动态分析9.6 典型电液伺服系统应用参考文献 上一篇: 数控车工项目实训 金忠 主编 2014年版 下一篇: 数控车铣复合加工 陈颂阳 2016年版