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布川依夫
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盖碗茶136

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摘要:机电一体化是现代科学技术发展的必然结果。文章概述机电一体化的核心技术,分析机电一体化发展进程,提出机电一体化向智能化迈进的趋势。关键词:机电一体化;核心技术;发展进程;发展趋势机电一体化技术是面向应用的跨学科技术,是机械、微电子、信息和控制技术等有机融合、相互渗透的结果。今天机电一体化技术发展飞速,机电一体化产品更日新月异。一、机电一体化的核心技术1.机械技术:是机电一体化的基础,机械技

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“骄傲”两个字我有点怀疑。凡是有点干劲的,有点能力的,他总是相信自己,是有点主见的人。越有主见的人,越有自信。这个并不坏。真是有点骄傲,如果放到适当岗位,他自己就会谦虚起来,要不然他就混不下去

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某机电一体化执行元件控制及特性分析摘要 3-4ABSTRACT 4目录 5-71 绪论 选题背景及科学意义 国内外机电一体化发展状况 本文所研究的机电一体化执行元件 本文所研究的主要内容 10-112 机电一体化执行元件总体方案设计 概述 总体方案设计思路 总体设计要求 机电一体化执行元件组成和接口 各组成部分方案设计 机械传动部分设计 机电一体化执行元件工作流程分析 信号检测与控制部分方案设计 机电一体化执行元件整体框图 本章小结 16-173 电动机的选择及特性分析 概述 电动机的选择及参数评定 电动机的选择 电机参数评价 电动机的特性分析 固有机械特性曲线的参数计算 人为机械特性曲线 本章小结 25-264 数学模型的建立及动力学仿真分析 概述 传动构件参数的确定及三维实体建模 传动构件参数的选取 机械传动部分三维实体建模 键合图法简介 键合图方法的特点和优点 基本元件的键合图模型 基本键合元的因果关系 机电一体化执行元件的键合图模型 本章小结 37-385 机电一体化执行元件控制器硬件设计 概述 控制部分硬件设计框图 单片机与电机之间的接口电路 传感器的选择及其电路设计 电磁离合器和电磁铁控制电路的设计 通讯接口电路设计 CAN总线的优点 CAN卡PCA82C250与CAN总线接口电路设计 电源部分设计 硬件的抗干扰设计 本章小结 48-506 机电一体化执行元件控制器软件设计 概述 软件总体设计 机电一体化执行元件的工作流程图 单片机工作状态设定 存储单元的分配 通讯协议 主程序设计 通讯服务子程序设计 软件的可靠性设计 本章小结 56-57全文总结 57-58致谢这个是大纲,觉得合适与我索取全文,184886722,5元,支付宝付款

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机电一体化毕业论文:发展“机电一体化”的思路和对策是一篇关于机电一体化 机电一体化毕业论文 的文章,本文是由范文中国责任编辑邢枫为您精心挑选,希望本文能帮助到您,感谢本文作者 主题词:机电一体化、对策 一、机电一体化技术发展历程及其趋势 自电子技术一问世,电子技术与机械技术的结合就开始了,只是出现了半导体集成电路,尤其是出现了以微处理器为代表的大规模集成电路以后,"机电一体化"技术之后有了明显进展,引起了人们的广泛注意. (一)"机电一体化"的发展历程 1.数控机床的问世,写下了"机电一体化"历史的第一页; 2.微电子技术为"机电一体化''带来勃勃生机; 3.可编程序控制器、"电力电子"等的发展为"机电一体化"提供了坚强基础; 4.激光技术、模糊技术、信息技术等新技术使"机电一体化"跃上新台阶.(二)"机电一体化"发展趋势 1.光机电一体化.一般的机电一体化系统是由传感系统、能源系统、信息处理系统、机械结构等部件组成的.因此,引进光学技术,实现光学技术的先天优点是能有效地改进机电一体化系统的传感系统、能源(动力)系统和信息处理系统.光机电一体化是机电产品发展的重要趋势. 2.自律分配系统化--柔性化.未来的机电一体化产品,控制和执行系统有足够的"冗余度",有较强的"柔性",能较好地应付突发事件,被设计成"自律分配系统"。在自律分配系统中,各个子系统是相互独立工作的,子系统为总系统服务,同时具有本身的"自律性",可根据不同的环境条件作出不同反应。其特点是子系统可产生本身的信息并附加所给信息,在总的前提下,具体"行动"是可以改变的。这样,既明显地增加了系统的适应能力(柔性),又不因某一子系统的故障而影响整个系统。 3.全息系统化--智能化。今后的机电一体化产品"全息"特征越来越明显,智能化水平越来越高。这主要收益于模糊技术、信息技术(尤其是软件及芯片技术)的发展。除此之外,其系统的层次结构,也变简单的"从上到下"的形势而为复杂的、有较多冗余度的双向联系。 4."生物一软件"化-仿生物系统化。今后的机电一体化装置对信息的依赖性很大,并且往往在结构上是处于"静态"时不稳定,但在动态(工作)时却是稳定的。这有点类似于活的生物:当控制系统(大脑)停止工作时,生物便"死亡",而当控制系统(大脑)工作时,生物就很有活力。仿生学研究领域中已发现的一些生物体优良的机构可为机电一体化产品提供新型机体,但如何使这些新型机体具有活的"生命"还有待于深入研究。这一研究领域称为"生物--软件"或"生物系统",而生物的特点是硬 件(肌体)--软件(大脑)一体,不可分割。看来,机电一体化产品虽然有向生物系统化发展趋,但有一段漫长的道路要走。 5.微型机电化--微型化。目前,利用半导体器件制造过程中的蚀刻技术,在实验室中已制造出亚微米级的机械元件。当将这一成果用于实际产品时,就没有必要区分机械部分和控制器了。届时机械和电子完全可以"融合",机体、执行机构、传感器、CPU等可集成在一起,体积很小,并组成一种自律元件。这种微型机械学是机电一体化的重要发展方向。

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