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    电气自动化技术专业毕业论文范文

    1、 高压软开关充电电源硬件设计

    2、 自动售货机控制系统的设计

    3、 PLC控制电磁阀耐久试验系统设计

    4、 永磁同步电动机矢量控制系统的仿真研究

    5、 PLC在热交换控制系统设计中的应用

    6、 颗粒包装机的PLC控制设计

    7、 输油泵站机泵控制系统设计

    8、 基于单片机的万年历硬件设计

    9、 550KV GIS中隔离开关操作产生的过电压计算

    10、 时滞网络化控制系统鲁棒控制器设计

    11、 多路压力变送器采集系统设计

    12、 直流电机双闭环系统硬件设计

    13、 漏磁无损检测磁路优化设计

    14、 光伏逆变电源设计

    15、 胶布烘干温度控制系统的设计

    16、 基于MATLAB的数字滤波器设计与仿真

    17、 电镀生产线中PLC的应用

    18、 万年历的程序设计

    19、 变压器设计

    20、 步进电机运动控制系统的硬件设计

    21、 比例电磁阀驱动性能比较

    22、 220kv变电站设计

    23、 600A测量级电流互感器设计

    24、 自动售货机控制中PLC的应用

    25、 足球机器人比赛决策子系统与运动轨迹的研究

    26、 厂区35kV变电所设计

    27、 基于给定指标的电机设计

    28、 电梯控制中PLC的应用

    29、 常用变压器的结构及性能设计

    30、 六自由度机械臂控制系统软件开发

    31 输油泵站热媒炉PLC控制系统设计

    32 步进电机驱动控制系统软件设计

    33 足球机器人的视觉系统与色标分析的研究

    34 自来水厂PLC工控系统控制站设计

    35 永磁直流电动机磁场分析

    36 永磁同步电动机磁场分析

    37 应用EWB的电子表电路设计与仿真

    38 电路与电子技术基础》之模拟电子篇CAI课件的设计

    39 逻辑无环流直流可逆调速系统的仿真研究

    40 机器人足球比赛图像采集与目标识别的研究

    41 自来水厂plc工控系统操作站设计

    42 PLC结合变频器在风机节能上的应用

    43 交流电动机调速系统接口电路的设计

    44 直流电动机可逆调速系统设计

    45 西门子S7-300PLC在二氧化碳变压吸附中的应用

    46 DMC控制器设计

    47 电力电子电路的仿真

    48 图像处理技术在足球机器人系统中的应用

    49 管道缺陷长度对漏磁场分布影响的研究

    50 生化过程优化控制方案设计

    51 交流电动机磁场定向控制系统设计

    52 开关电磁阀流量控制系统的硬件设计

    53 比例电磁阀的驱动电源设计

    54 交流电动机SVPWM控制系统设计

    55 PLC在恒压供水控制中的应用

    56 西门子S7-200系列PLC在搅拌器控制中的应用

    57 基于侧抑制增强图像处理方法的研究

    58 西门子s7-300系列plc在工业加热炉控制中的应用

    59 西门子s7-200系列plc在电梯控制中的应用

    60 PLC在恒压供水控制中的应用

    61 磁悬浮系统的常规控制方法研究

    62 建筑公司施工进度管理系统设计

    63 网络销售数据库系统设计

    64 生产过程设备信息管理系统的设计与实现

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    现代电力电子及电源技术的发展 http://www.lwbao.com/dianzileilunwen/_dz_xddldzjdyjsdfz_679795.html现代电力电子及电源技术的发展 现代电源技术是应用电力电子半导体器件,综合自动控制、计算机(微处理器)技术和电磁技术的多学科边缘交又技术。

    在各种高质量、高效、高可靠性的电源中起关键作用,是现代电力电子技术的具 体应用。 当前,电力电子作为节能、节才、自动化、智能化、机电一体化的基础,正朝着应用技术高频化、硬件结构模块化、产品性能绿色化的方向发展。

    在不远的将来,电力电子技术将使电源技术更加成熟、经 济、实用,实现高效率和高品质用电相结合。 1. 电力电子技术的发展 现代电力电子技术的发展方向,是从以低频技术处理问题为主的传统电力电子学,向以高频技术处理问题为主的现代电力电子学方向转变。

    电力电子技术起始于五十年代末六十年代初的硅整流器件,其发展先后经历了整流器时代、逆变器时代和变频器时代,并促进了电力电子技术在许多新领域的应用。八十年代末期和九十年代初期发展起来的、以功率MOSFET和IGBT为代表的、集高频、高压和大电流于一身的功率半导体复合器件,表明传统电力电子技术已经进入现代电力电子时代。

    1.1 整流器时代 大功率的工业用电由工频(50Hz)交流发电机提供,但是大约20%的电能是以直流形式消费的,其中最典型的是电解(有色金属和化工原料需要直流电解)、牵引(电气机车、电传动的内燃机车、地铁机车、城市无轨电车等)和直流传动(轧钢、造纸等)三大领域。大功率硅整流器能够高效率地把工频交流电转变为直流电,因此在六十年代和七十年代,大功率硅整流管和晶闸管的开发与应用得以很大发展。

    当时国内曾经掀起了-股各地大办硅整流器厂的热潮,目前全国大大小小的制造硅整流器的半导体厂家就是那时的产物。 1.2 逆变器时代 七十年代出现了世界范围的能源危机,交流电机变频惆速因节能效果显著而迅速发展。

    变频调速的关键技术是将直流电逆变为0~100Hz的交流电。在七十年代到八十年代,随着变频调速装置的普及,大功率逆变用的晶闸管、巨型功率晶体管(GTR)和门极可关断晶闸管(GT0)成为当时电力电子器件的主角。

    类似的应用还包括高压直流输出,静止式无功功率动态补偿等。这时的电力电子技术已经能够实现整流和逆变,但工作频率较低,仅局限在中低频范围内。

    1.3 变频器时代 进入八十年代,大规模和超大规模集成电路技术的迅猛发展,为现代电力电子技术的发展奠定了基础。将集成电路技术的精细加工技术和高压大电流技术有机结合,出现了一批全新的全控型功率器件、首先是功率M0SFET的问世,导致了中小功率电源向高频化发展,而后绝缘门极双极晶体管(IGBT)的出现,又为大中型功率电源向高频发展带来机遇。

    MOSFET和IGBT的相继问世,是传统的电力电子向现代电力电子转化的标志。据统计,到1995年底,功率M0SFET和GTR在功率半导体器件市场上已达到平分秋色的地步,而用IGBT代替GTR在电力电子领域巳成定论。

    新型器件的发展不仅为交流电机变频调速提供了较高的频率,使其性能更加完善可靠,而且使现代电子技术不断向高频化发展,为用电设备的高效节材节能,实现小型轻量化,机电一体化和智能化提供了重要的技术基础。 2. 现代电力电子的应用领域 2.1 计算机高效率绿色电源 高速发展的计算机技术带领人类进入了信息社会,同时也促进了电源技术的迅速发展。

    八十年代,计算机全面采用了开关电源,率先完成计算机电源换代。接着开关电源技术相继进人了电子、电器设备领域。

    计算机技术的发展,提出绿色电脑和绿色电源。绿色电脑泛指对环境无害的个人电脑和相关产品,绿色电源系指与绿色电脑相关的高效省电电源,根据美国环境保护署l992年6月17日“能源之星"计划规定,桌上型个人电脑或相关的外围设备,在睡眠状态下的耗电量若小于30瓦,就符合绿色电脑的要求,提高电源效率是降低电源消耗的根本途径。

    就目前效率为75%的200瓦开关电源而言,电源自身要消耗50瓦的能源。 2.2 通信用高频开关电源 通信业的迅速发展极大的推动了通信电源的发展。

    高频小型化的开关电源及其技术已成为现代通信供电系统的主流。在通信领域中,通常将整流器称为一次电源,而将直流-直流(DC/DC)变换器称为二次电源。

    一次电源的作用是将单相或三相交流电网变换成标称值为48V的直流电源。目前在程控交换机用的一次电源中,传统的相控式稳压电源己被高频开关电源取代,高频开关电源(也称为开关型整流器SMR)通过MOSFET或IGBT的高频工作,开关频率一般控制在50-100kHz范围内,实现高效率和小型化。

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    41。

    数控机械手(字数:23736,页数:60118。00)42。

    基于AVR单片机水温自动控制系统(字数:25084,页数:62118。00)43。

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    变频器在恒压供水方面的应用 一、变频调速的特点及分析 用户用水的多少是经常变动的,因此供水不足或供水过剩的情况时有发生。

    而用水和供水之间的不平衡集中反映在供水的压力上,即用水多而供水少,则压力低;用水少而供水多,则压力大。保持供水压力的恒定,可使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提高了供水的质量。

    恒压供水系统对于某些工业或特殊用户是非常重要的。例如在某些生产过程中,若自来水供水因故压力不足或短时断水,可能影响产品质量,严重时使产品报废和设备损坏。

    又如发生火灾时,若供水压力不足或或无水供应,不能迅速灭火,可能引起重大经济损失和人员伤亡。所以,某些用水区采用恒压供水系统,具有较大的经济和社会意义。

    随着电力技术的发展,变频调速技术的日臻完善,以变频调速为核心的智能供水控制系统取代了以往高位水箱和压力罐等供水设备,起动平稳,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击;由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等东西的使用寿命;可以消除起动和停机时的水锤效应。其稳定安全的运行性能、简单方便的操作方式、以及齐全周到的功能,将使供水实现节水、节电、节省人力,最终达到高效率的运行目的。

    二、恒压供水的变频应用方式 通常在同一路供水系统中,设置多台常用泵,供水量大时多台泵全开,供水量小时开一台或两台。在采用变频调速进行恒压供水时,就用两种方式,其一是所有水泵配用一台变频器;其二是每台水泵配用一台变频器。

    后种方法根据压力反馈信号,通过PID运算自动调整变频器输出频率,改变电动机转速,最终达到管网恒压的目的,就一个闭环回路,较简单,但成本高。前种方法成本低,性能不比后种差,但控制程序较复杂,是未来的发展方向,我公司开发NKL-A系列恒压供水控制系统就可实现一变频器控制任意数马达的功能。

    下面讲到的原理都是一变频器拖动多马达的系统。 三、PID控制原理 根据反馈原理:要想维持一个物理量不变或基本不变,就应该引这个物理量与恒值比较,形成闭环系统。

    我们要想保持水压的恒定,因此就必须引入水压反馈值与给定值比较,从而形成闭环系统。但被控制的系统特点是非线性、大惯性的系统,现在控制和PID相结合的方法,在压力波动较大时使用模糊控制,以加快响应速度;在压力范围较小时采用PID来保持静态精度。

    这通过PLC加智能仪表可时现该算法,同时对PLC的编程来时现泵的工频与变频之间的切换。实践证明,使用这种方法是可行的,而且造价也不高。

    要想维持供水网的压力不变,根据反馈定理在管网系统的管理上安装了压力变送器作为反馈元件,由于供水系统管道长、管径大,管网的充压都较慢,故系统是一个大滞后系统,不易直接采用PID调节器进行控制,而采用PLC参与控制的方式来实现对控制系统调节作用。 四、变频控制原理 用变频调速来实现恒压供水,与用调节阀门来实现恒压供水相比,节能效果十分显著(可根据具体情况计算出来)。

    其优点是: 1、 起动平衡,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击; 2、 由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等的使用寿命; 3、 可以消除起动和停机时的水锤效应; 一般地说,当由一台变频器控制一台电动机时,只需使变频器的配用电动机容量与实际电动机容量相符即可。当一台变频器同时控制两台电动机时,原则上变频器的配用电动机容量应等于两台电动机的容量之和。

    但如在高峰负载时的用水量比两台水泵全速供水量相差很多时, 可考虑适当减小变频器的容量,但应注意留有足够的容量。 虽然水泵在低速运行时,电动机的工作电流较小。

    但是,当用户的用水量变化频繁时,电动机将处于频繁的升、降速状态,而升、降速的电流可略超过电动机的额定电流,导致电动机过热。因此,电动机的热保护是必需的。

    对于这种由于频繁地升、降速而积累起来的温升,变频器内的电子热保护功能是难以起到保护作用的,所以应采用热继电器来进行电动机的热保护。 在主要功能预置方面,最高频率应以电动机的额定频率为变频器的最高工作频率。

    升、降速时间在采用PID调节器的情况下,升、降速时间应尽量设定得短一些,以免影响由PID调节器决定的动态响应过程。如变频器本身具有PID调节功能时,只要在预置时设定PID功能有效,则所设定的升速和降速时间将自动失效。

    五、恒压供水系统特点 1、 节电:优化的节能控制软件,使水泵实现最大限度地节能运行; 2、 节水:根据实际用水情况设定管网压力,自动控制水泵出水量,减少了水的跑、漏现象; 3、 运行可靠:由变频器实现泵的软起动,使水泵实现由工频到变频的无冲击切换,防止管网冲击、避免管网压力超限,管道破裂。 4、 联网功能:采用全中文工控组态软件,实时监控各个站点,如电机的电压、电流、工作频率、管网压力及流量等。

    并且能够累积每个站点的用电量,累积每台泵的出水量,同时提供各种形式的打印报表,以便分析统计。 5、 控制灵活:分段供水,定时供水,手。

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    摘要:

    本文根据现代管理理论对电气制造类外资企业的市场策略进行了研究。本文首先应用外资企业的发展理论分析了他们进入中国的必然性。中国的宏观经济持续稳定地增长。中国市场在外资企业的全球战略中的作用越来越重要。其次,对影响中国电气市场的环境进行了系统的分析;对中国电气市场环境,着重从用户特点、技术环境、经济环境做了具体的分析。指出中国电气市场的巨大潜力,外资企业可以大有所为。本文分析了外资企业在竞争中的优势与劣势,从而确定出外资电气自动化企业所必须保持和面对的态势。本文进一步归纳出电气市场所处的产业市场特点,对客户的购买过程、行为进行了具体分析,从而指出外资企业在营销中所采取的相应措施。在以上所作研究的基础上,本文通过营销策略着重从产品组合、定价、促销、营销渠道组合方面进行了分析,从而提出如何提高企业产品市场占有率的营销方案。

    关键词:发展理论;市场环境特点;营销策略;市场占有率;营销方案。

    目录:

    第一章 绪论

    1.1电气自动化的发展

    1.2研究的目的及意义

    第二章 外资企业进入中国市场的背景分析

    2.1外资企业的发展理论

    2.2中国市场对外资企业的意义

    第三章 中国市场环境分析理论

    3.1外资在中国市场的电气产品的主要种类

    3.2技术环境分析

    3.3经济环境分析

    3.4用户分析

    3.5研究的变频器的主要性能和特点

    3.6相关产品在具体实践或工程中的应用以及应用方案

    3.7其它电气产品在实际当中的应用

    3.8变频器的发展前景与方向

    第四章 外资企业的市场营销策略分析

    4.1市场定位策略

    4.2市场购买者行为分析

    4.3产品组合策略

    4.4定价策略

    4.4.1定价目标

    4.4.2定价方法

    4.5促销策略

    4.6营销渠道组合策略

    第五章 对提高市场占有率提出的营销方案

    结束语 对国内电气制造类企业的一些启示和建议

    参考文献。。。..以上内容均摘自

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    机解方面的毕业论文范例?

    DS/FH混合扩频通信系统中,需要数据不变频器、相关累加器及码发生器等完成下变频、相关解扩等运算。

    通常采用专用芯片来完成这些功能,导致系统体积增大,不便于小型化。现代的EDA(电子设计自动化)工具已突破了早期仅期进行PCB版图设计或电路功能模拟、纯软件范围的局限,以最终实现可靠的硬件系统为目标,配置了系统自动设计的全部工具,如各种常用的硬件描述语言平台VHDL、Verilog HDL、AHDL等;配置了多种能兼容和混合使用的逻辑描述输入工具,如硬件描述语言文本输入法(其中包括布尔方程描述方式、原理图描述方式、状态图描述方式等)以及原理图输入法、波形输入法等;同时还配置了高性能的逻辑综合、优化和仿真模拟工具。

    FPGA是在PAL、GAL等逻辑器件的基本上发展起来的。与PAL、GAL等相比较,FPGA的规模大,更适合于时序、组合等逻辑电路应用场合,它可以替代几十甚至上百块通用IC芯片。

    FPGA具有可编程性和设计方案容易改动等特点,芯片内部硬件连接关系的描述可以存放在下载芯片中,因而在可编程门阵列芯片及外围电路保持不动的情况下,更换下载芯片,就能实现新的功能。FPGA芯片及其开发系统问世不久,就受到世界范围内电子工程设计人员的广泛关注和普遍欢迎。

    本文主要讨论一种基于编码扩频的DS/FH混合扩频接收机解扩及同步过程的实现结构,采用ALTERA公司的APEX20K200RC240-1器件及其开发平台Quartus II实现混合扩频接收机的核心——解扩及同步模块。

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