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激光微加工系统及基于DSP+FPGA的控制单元的研究

来源:    作者:    发布时间:2016-06-27 07:56:17    浏览量:
大功率电感贴片电感器圈电感器舍弃的小数位数据进行大量累积,使加工效果变差。作为一个现场可编程逻辑芯片,FPGA因为其高速同步的特点,被用于对电机的控制,但其也有自身的缺陷。在排除了其他误差的可能性后,对FPGA的性能进行了标定,发现随着速度的提高,FPGA的输出会产生错误。根据高精度计数器的标定,当电机控制信号速度变大后,会有不同程度的脉冲个数丢失。
在经过对上面两个误差的修正后,选用硅(100)进行了部分微加工的实验。通过光学显微镜对结果进行观测可知,系统实现了较好的微加工效果。在空气环境下,采用20 kHz的激光频率,获得激光输出能量为150绕行电感 μJ,在2 mm/s的运动速度下加工出微六边形,如图6所示。


为了满足微加工的需要,设计了纳秒脉冲激光微加工系统,尤其是实现了具有图形解析和高速数据处理功能的控制单元,解决了现有设备的关键问题,使加工系统在操作性和精绕行电感度上都有很大提升,为下一步工作的展开奠定了良好的基础。
参考文献
[1] 邓树森.我国激光加工产业现状及市场展望[J].光机电信息,2007,24(2):19-22.
工字电感[2] 乔东凯.激光加工机微机控制系统的研究[J].电感器生产厂家机械设计与制造,2008(2):160-16贴片共模电感2.
[3] 张永强,陈武柱,张旭东.基于PC的开放式多功能激光加工数控系统[J].应用激光,2004,24(6):368-370.

  • 基于DSPIC30F6014A单片机的音频信号分析仪的设目前,大多数音频信号处理仪不但体积大而且价格贵,在一些特殊方面难以普及使用,而嵌入式系统分析仪具有小巧可靠的特点,所以开发基于特殊功能单片机的音频分析仪器是语音识别的基础,具有很好的现实意义。信号分析

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