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      一種大功率雙絲脈沖mig焊電源數(shù)字化人機(jī)交互系統(tǒng)的制作方法

      文檔序號:3096655閱讀:163來源:國知局
      一種大功率雙絲脈沖mig焊電源數(shù)字化人機(jī)交互系統(tǒng)的制作方法
      【專利摘要】本實(shí)用新型公開了一種大功率雙絲脈沖MIG焊電源數(shù)字化人機(jī)交互系統(tǒng),包括DSP最小系統(tǒng)模塊、液晶顯示模塊、觸摸控制模塊、RAM數(shù)據(jù)存儲模塊、EEPROM數(shù)據(jù)存儲模塊、實(shí)時時鐘模塊、SCI通信模塊,該DSP最小系統(tǒng)模塊分別與液晶顯示模塊、觸摸控制模塊、RAM數(shù)據(jù)存儲模塊、EEPROM數(shù)據(jù)存儲模塊、實(shí)時時鐘模塊、SCI通信模塊一一對應(yīng)相接,同時,該SCI通信模塊與下位機(jī)電源控制器連接。本實(shí)用新型能夠?qū)崿F(xiàn)大功率雙絲脈沖MIG焊焊接參數(shù)的精確給定、顯示、存儲和調(diào)用,具有體積小、重量輕、操作簡單等優(yōu)點(diǎn)。
      【專利說明】一種大功率雙絲脈沖MIG焊電源數(shù)字化人機(jī)交互系統(tǒng)
      【技術(shù)領(lǐng)域】
      [0001]本實(shí)用新型涉及焊接電源數(shù)字化技術(shù)的【技術(shù)領(lǐng)域】,尤其是指一種大功率雙絲脈沖MIG焊電源數(shù)字化人機(jī)交互系統(tǒng)。
      【背景技術(shù)】
      [0002]業(yè)內(nèi)習(xí)知,高效化焊接工藝創(chuàng)新和裝備創(chuàng)新是焊接技術(shù)創(chuàng)新的重要支撐之一,高效化焊接主要表現(xiàn)在兩個方面:一是薄板焊接時焊接速度的大幅提高;二是厚板焊接時熔敷效率的大幅提升。而要實(shí)現(xiàn)對大厚板聞效化焊接,關(guān)鍵在于焊接電流的進(jìn)一步提聞,比如采用大功率雙絲高效焊接工藝及裝備。大功率雙絲自動焊接技術(shù)是高效化焊接的一種主要方式,同常規(guī)630A以下雙絲自動焊接技術(shù)相比,具有明顯的優(yōu)點(diǎn)。由于采用粗焊絲(直徑2.0以上)在大電流(單絲1000A以上)熱作用下產(chǎn)生的熔滴量大,熔池寬而深,能很快填滿大厚板焊件的坡口,大功率雙電弧共同在一個熔池上燃燒,總的熱輸入遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)雙絲焊熱輸入,易于實(shí)現(xiàn)一次成型焊接,而傳統(tǒng)雙絲焊往往需要幾至幾十道、層焊縫才能填滿大厚板焊接坡口,因此可以大大提高焊接速度和熔敷效率。
      [0003]焊接電源的模擬控制技術(shù)經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)很成熟,但是模擬控制系統(tǒng)最大的缺點(diǎn)是元器件數(shù)量多,控制系統(tǒng)的參數(shù)由電阻、電容等分立元件的參數(shù)決定,進(jìn)行復(fù)雜處理的能力有限,控制系統(tǒng)的調(diào)試復(fù)雜、靈活性差;同時電容、電阻的參數(shù)分布影響控制系統(tǒng)的一致性,參數(shù)的穩(wěn)定性差,如溫度漂移影響控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性;此外因硬件實(shí)現(xiàn)上的局限性,控制算法僅能采用傳統(tǒng)的PID調(diào)節(jié)等方法,一些先進(jìn)的控制算法無法用模擬電路實(shí)現(xiàn)或?qū)崿F(xiàn)起來非常困難而不能采用。
      [0004]目前,隨著數(shù)字信號處理技術(shù)的迅速發(fā)展,數(shù)字化控制技術(shù)的需求與日俱增,在工程領(lǐng)域、工業(yè)生產(chǎn)、軍事、醫(yī)學(xué)以及科學(xué)研究中的應(yīng)用日益普遍。在焊接領(lǐng)域,為了滿足國內(nèi)外市場的需求,數(shù)字化焊接電源控制系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生,特別是弧焊逆變電源的數(shù)字化控制技術(shù),使原有的逆變電源更可靠,性能更好,功能更全。焊接電源的數(shù)字化包括三大部分:焊接電源主電路的數(shù)字化、控制系統(tǒng)的數(shù)字化和人機(jī)交互界面的數(shù)字化。逆變技術(shù)的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了電源主電路的數(shù)字化,由此使電源的性能發(fā)生革命性的進(jìn)步;單片機(jī)、DSP和ARM等嵌入式系統(tǒng)的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了控制系統(tǒng)的數(shù)字化。大功率雙絲脈沖MIG焊電源數(shù)字化主要有兩個目的:一是使用數(shù)字化技術(shù)迅速解決大功率雙絲脈沖MIG焊電源自身問題;二是用數(shù)字化技術(shù)提升大功率雙絲脈沖MIG焊電源的功能,滿足先進(jìn)制造技術(shù)的需求。我國在數(shù)字化控制的焊機(jī)方面與國外的差距還很大。為了實(shí)現(xiàn)大功率雙絲脈沖MIG焊電源多參數(shù)的精確給定、記憶與顯示問題,有必要設(shè)計(jì)一種大功率雙絲脈沖MIG焊電源數(shù)字化人機(jī)交互系統(tǒng)。
      [0005]由此可見,現(xiàn)有的焊接電源人機(jī)交互系統(tǒng)技術(shù),主要有以下幾個方面的缺點(diǎn):
      [0006](I)主要通過電位器模擬給定,不能實(shí)現(xiàn)精確的數(shù)字化給定。
      [0007](2)對大功率雙絲脈沖MIG焊電源多參數(shù)不能存儲和調(diào)用。
      [0008](3)抗干擾能力不夠好,不能保證在大功率焊接強(qiáng)烈的弧光、強(qiáng)電磁場環(huán)境中可靠工作。[0009]例如專利號為:200810042932.7,名稱為:“全數(shù)字化數(shù)控逆變焊機(jī)”的實(shí)用新型專利,該實(shí)用新型專利雖然采用了 ARM數(shù)字化控制技術(shù),但是人機(jī)界面的液晶顯示模塊只是顯示焊接工況和歷史記錄等信息,因而存在上述缺陷。
      [0010]再如現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)資料中的“基于ARM和Linux的埋弧焊自動控制系統(tǒng)人機(jī)界面設(shè)計(jì)”(張文明,鞠洪濤,劉鴻鈞.金屬鑄鍛焊技術(shù),2011.10)是基于ARM和Linux的埋弧焊控制系統(tǒng)人機(jī)界面,雖然該人機(jī)界面能夠?qū)崿F(xiàn)對焊接參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視、記錄和保存等功能,但只是針對埋弧焊,不是大功率雙絲脈沖MIG焊。

      【發(fā)明內(nèi)容】

      [0011]本實(shí)用新型的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)的缺點(diǎn)與不足,提供一種大功率雙絲脈沖MIG焊電源數(shù)字化人機(jī)交互系統(tǒng),該人機(jī)交互系統(tǒng)以DSP芯片為控制核心,利用DSP豐富的內(nèi)部資源以及外部液晶屏、觸摸屏、RAM、EEPR0M、實(shí)時時鐘和SCI通信等相關(guān)模塊完成系統(tǒng)的各項(xiàng)功能,實(shí)現(xiàn)大功率雙絲脈沖MIG焊焊接參數(shù)的精確給定、顯示、存儲和調(diào)用。
      [0012]為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型所提供的技術(shù)方案為:一種大功率雙絲脈沖MIG焊電源數(shù)字化人機(jī)交互系統(tǒng),包括DSP最小系統(tǒng)模塊、液晶顯示模塊、觸摸控制模塊、RAM數(shù)據(jù)存儲模塊、EEPROM數(shù)據(jù)存儲模塊、實(shí)時時鐘模塊、SCI通信模塊,該DSP最小系統(tǒng)模塊分別與液晶顯示模塊、觸摸控制模塊、RAM數(shù)據(jù)存儲模塊、EEPROM數(shù)據(jù)存儲模塊、實(shí)時時鐘模塊、SCI通信模塊一一對應(yīng)相接,同時,該SCI通信模塊與下位機(jī)電源控制器連接。
      [0013]所述DSP最小系統(tǒng)模塊包括有型號為TMS320LF2407A的DSP芯片、型號為TPS7333Q的電源轉(zhuǎn)換芯片、有源晶振、JTAG插座,其中,所述電源轉(zhuǎn)換芯片分別與DSP芯片的3.3V電源輸入引腳及復(fù)位引腳瓦^連接,將外部供電電源+5V電平轉(zhuǎn)換成DSP芯片的+3.3V電平;有源晶振與DSP芯片的外部晶振輸入引腳XTALl連接,為DSP芯片提供時鐘信號,同時,該DSP芯片內(nèi)部經(jīng)過倍頻后得到主頻JTAG插座與DSP芯片的JTAG接口引腳連接,且用于燒寫程序時與仿真`器連接。
      [0014]所述液晶顯示模塊采用320X240圖形點(diǎn)陣液晶顯示屏,并且內(nèi)嵌RA8835液晶顯示控制器,能實(shí)時顯示焊接參數(shù)。
      [0015]所述觸摸控制模塊采用電阻式觸摸屏和型號為ADS7843的觸摸控制接口芯片,實(shí)現(xiàn)觸摸按鍵功能,輸入焊接給定參數(shù)。
      [0016]所述RAM數(shù)據(jù)存儲模塊采用IS61LV12816芯片,用于擴(kuò)展系統(tǒng)數(shù)據(jù)存儲器。
      [0017]所述EEPROM數(shù)據(jù)存儲模塊采用I2C串行接口的存儲器芯片24LC1025,用于掉電保存數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)焊接參數(shù)的記憶功能。
      [0018]所述實(shí)時時鐘模塊采用I2C串行接口的控制芯片PC8583,為系統(tǒng)提供實(shí)時時間。
      [0019]本實(shí)用新型與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有如下優(yōu)點(diǎn)與有益效果:
      [0020](I)能夠?qū)崿F(xiàn)大功率雙絲脈沖MIG焊焊接參數(shù)的精確給定、顯示、存儲和調(diào)用,具有體積小、重量輕、操作簡單等優(yōu)點(diǎn);
      [0021](2)具有完善的接口便于實(shí)現(xiàn)與焊接電源通信;
      [0022](3)抗干擾能力強(qiáng),能夠保證在大功率焊接強(qiáng)烈的弧光、強(qiáng)電磁場等干擾環(huán)境中可
      靠工作;
      [0023](4)容錯能力強(qiáng),非正常情況時保證控制器在較短的時間內(nèi)恢復(fù)以前的運(yùn)行狀態(tài),不至于影響整個大功率雙絲脈沖MIG焊接系統(tǒng)的正常工作;
      [0024](5)模塊化編程能夠使待解決的問題與特定模塊分離,很容易找到出錯的模塊,極大地簡化調(diào)試工作。
      【專利附圖】

      【附圖說明】
      [0025]圖1為本實(shí)用新型的整體結(jié)構(gòu)框圖。
      [0026]圖2為本實(shí)用新型的DSP最小系統(tǒng)模塊的電路原理圖。
      [0027]圖3為本實(shí)用新型的液晶顯示模塊的電路原理圖。
      [0028]圖4為本實(shí)用新型的觸摸控制模塊的電路原理圖。
      [0029]圖5為本實(shí)用新型的RAM數(shù)據(jù)存儲模塊的電路原理圖。
      [0030]圖6為本實(shí)用新型的EEPROM數(shù)據(jù)存儲模塊的電路原理圖。
      [0031]圖7為本實(shí)用新型的實(shí)時時鐘模塊的電路原理圖。
      [0032]圖8為本實(shí)用新型的SCI通信模塊的電路原理圖。
      [0033]圖9為本實(shí)用新型的觸摸控制模塊的觸摸程序流程圖。
      [0034]圖1Oa為本實(shí)用新型的EEPROM數(shù)據(jù)存儲模塊的讀操作流程圖。
      [0035]圖1Ob為本實(shí)用新型的EEPROM數(shù)據(jù)存儲模塊的寫操作流程圖。
      [0036]圖1la為本實(shí)用新型的SCI通信模塊的發(fā)送程序流程圖。
      [0037]圖1lb為本實(shí)用新型的SCI通信模塊的接收程序流程圖。
      [0038]圖12為本實(shí)用新型的人機(jī)界面操作菜單的結(jié)構(gòu)框架。
      【具體實(shí)施方式】
      [0039]下面結(jié)合具體實(shí)施例對本實(shí)用新型作進(jìn)一步說明。
      [0040]如圖1所示,本實(shí)施所述的大功率雙絲脈沖MIG焊電源數(shù)字化人機(jī)交互系統(tǒng),包括DSP最小系統(tǒng)模塊、液晶顯示模塊、觸摸控制模塊、RAM數(shù)據(jù)存儲模塊、EEPROM數(shù)據(jù)存儲模塊、實(shí)時時鐘模塊、SCI通信模塊,該DSP最小系統(tǒng)模塊分別與液晶顯示模塊、觸摸控制模塊、RAM數(shù)據(jù)存儲模塊、EEPROM數(shù)據(jù)存儲模塊、實(shí)時時鐘模塊、SCI通信模塊一一對應(yīng)相接,同時,該SCI通信模塊與下位機(jī)電源控制器連接,該SCI通信模塊用于系統(tǒng)的RS232總線通信,實(shí)現(xiàn)與下位機(jī)的數(shù)據(jù)交換;所述人機(jī)交互系統(tǒng)的軟件部分采用模塊化的程序設(shè)計(jì)方法,按外設(shè)功能不同劃分為不同的模塊,各模塊程序分別編寫、編譯和調(diào)試,最后模塊在一起連接,在本實(shí)施例中,該軟件部分包括各外圍器件的驅(qū)動程序的開發(fā)(分別是液晶顯示驅(qū)動程序、觸摸驅(qū)動程序、存儲器芯片24LC1025驅(qū)動程序、實(shí)時時鐘驅(qū)動程序)、基于RS232總線的多機(jī)通信設(shè)計(jì)以及人機(jī)界面的操作菜單設(shè)計(jì)。
      [0041]如圖2所示,所述DSP最小系統(tǒng)模塊包括有型號為TMS320LF2407A的DSP芯片、型號為TPS7333Q的電源轉(zhuǎn)換芯片、30MHz有源晶振、JTAG插座,其中,所述電源轉(zhuǎn)換芯片分別與DSP芯片的3.3V電源輸入引腳及復(fù)位引腳RS連接,將外部供電電源+5V電平轉(zhuǎn)換成DSP芯片的+3.3V電平;30MHz有源晶振與DSP芯片的外部晶振輸入引腳XTALl連接,為DSP芯片提供時鐘信號,同時,該DSP芯片內(nèi)部經(jīng)過1.33倍頻后得到40MHz主頻JTAG插座與DSP芯片的JTAG接口引腳連接,且用于燒寫程序時與仿真器連接。
      [0042]如圖3所示,所述液晶顯示模塊采用320X240圖形點(diǎn)陣液晶顯示屏,并且內(nèi)嵌RA8835液晶顯示控制器,可以滿足大量信息的顯示,3.3V信號輸入。其中,RA8835在接口部的接口控制電路內(nèi)有兩套時序電路(8080系列和6800系列),通過引腳的電平設(shè)置可選擇其一時序。液晶顯示模塊接口控制時序采用8080系列,讀信號和寫信號分別為獨(dú)立的引腳信號。由于DSP芯片的I/O 口輸出信號與液晶顯示模塊的接口信號都是O?3.3V,DSP芯片與液晶顯示模塊可以直接連接,無需電平轉(zhuǎn)換。液晶顯示屏的
      RD , WR, CS , 40 E弓丨腳分別與DSP芯片的A3、A4、A5、A6、A7弓丨腳連接,液晶顯
      示屏的DBO?DB7引腳分別與DSP芯片的EO?E7引腳連接。
      [0043]如圖4所示,所述觸摸控制模塊采用電阻式觸摸屏和型號為ADS7843的觸摸控制接口芯片,該觸摸控制接口芯片內(nèi)駐一個多路低導(dǎo)通電阻模擬開關(guān)組成的供電-測量電路網(wǎng)絡(luò)、12bit逐次逼近A/D轉(zhuǎn)換器和異步串行數(shù)據(jù)輸入輸出。觸摸屏為ADS7843根據(jù)微控制器發(fā)來的不同測量命令導(dǎo)通相應(yīng)的模擬開關(guān),以便向觸摸屏電極對提供電壓,并把相應(yīng)電極上的觸點(diǎn)坐標(biāo)位置所對應(yīng)的電壓模擬量引入A/D轉(zhuǎn)換器,從而得到觸摸點(diǎn)坐標(biāo)。石為ADS7843的片選輸入信號,低電平有效;DCLK接外部時鐘輸入,為觸摸控制接口芯片進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換和異步串行數(shù)據(jù)傳輸提供時鐘;DIN為串行數(shù)據(jù)輸入端;D0UT為串行數(shù)據(jù)輸出端;BUSY為系統(tǒng)忙標(biāo)志端;VREF為參考電壓輸入端,電壓值在+IV到+VCC之間變化;M為觸摸中斷,低電平有效,需外接上拉電阻;+VCC接電源。觸摸屏采用的是電阻式觸摸屏,相當(dāng)于一種傳感器,當(dāng)有觸摸操作時,感應(yīng)器會傳出相應(yīng)的電信號,經(jīng)過轉(zhuǎn)換電路送到DSP處理器,經(jīng)處理后轉(zhuǎn)化為屏幕上的X、Y值,完成點(diǎn)選的動作并且呈現(xiàn)在屏幕上。
      [0044]如圖5所示,DSP最小系統(tǒng)模塊的型號為TMS320LF2407A的DSP芯片內(nèi)部有2.5K字的數(shù)據(jù)/程序RAM,本實(shí)用新型的液晶顯示模塊是不帶漢字?jǐn)?shù)據(jù)庫的模塊,人機(jī)交互系統(tǒng)顯示的漢字符數(shù)據(jù)需要大量的數(shù)據(jù)存儲空間。為了能夠提供足夠的數(shù)據(jù)空間,本實(shí)用新型選用了外部存儲器IS61LV12816芯片(容量為128KX16,低64K為外部程序存儲空間,高64K為外部數(shù)據(jù)存儲空間)。
      [0045]如圖6所述,所述EEPROM數(shù)據(jù)存儲模塊采用I2C串行接口的存儲器芯片24LC1025,是基于I2C串行外設(shè)接口,具有1024Kb數(shù)據(jù)緩存區(qū),可掉電保存128K字節(jié)的數(shù)據(jù)。它以I2C串行方式與DSP芯片連接工作。A2A1A0是器件地址選擇位,為多片24LCXXX同時使用時用,接相應(yīng)的高低電平可以作為片選,在一條I2C總線上最多可以接8片24LCXXX,要選擇總線上的某一個24LCXXX器件,則控制字的地址選擇位必須與該器件的A0、A1和A2三個引腳連接的電平一致;WP是硬件保護(hù)引腳;SCL為串行時鐘輸入端,為I2C提供時鐘信號;SDA為串行數(shù)據(jù)復(fù)用腳。
      [0046]如圖7所示,所述實(shí)時時鐘模塊采用I2C串行接口的控制芯片PC8583,是支持I2C總線的實(shí)時時鐘芯片,可以提供日歷、時間和鬧鐘。I2C總線是個雙線的雙向串行總線,PC8583只要通過兩根線就可以完成與微處理器的連接。本實(shí)用新型用DSP芯片的通用I/O接口模擬I2C串行通訊時序與PC8583進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。
      [0047]如圖8所示,微處理器與設(shè)備之間數(shù)據(jù)交換的通信方式有兩種:并行通信和串行通信。并行通信方式是數(shù)據(jù)的所有位同時傳送,傳送速度快,但傳輸數(shù)據(jù)線多,通信成本高。串行通信方式是數(shù)據(jù)逐位順序傳送,只需一對傳輸線,能節(jié)省傳輸線,適合長距離傳輸。本實(shí)用新型中,大功率雙絲脈沖MIG焊電源數(shù)字化人機(jī)交互系統(tǒng)和下位機(jī)的通信就采用串行通信。本實(shí)用新型采用符合RS232標(biāo)準(zhǔn)的驅(qū)動芯片MAX232進(jìn)行UART。
      [0048]如圖9所示,由于觸摸屏A/D采樣時功耗增加,只有在用戶按下觸摸屏?xí)r,才需要進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換。當(dāng)觸摸發(fā)生時,ADS7843可以測量到觸摸位置對應(yīng)的水平和垂直方向的坐標(biāo)值,并且ADS7843的/PEN引腳會向DSP芯片發(fā)出外部中斷請求,在中斷程序中,DSP芯片通過向ADS7843發(fā)送控制字來讀取到觸摸位置坐標(biāo)。
      [0049]如圖1Oa所示,向存儲器芯片24LC1025寫數(shù)據(jù),本實(shí)用新型采用按頁寫操作,DSP按頁寫的時序?yàn)?先設(shè)置開始狀態(tài),接著發(fā)送寫控制字節(jié)、塊內(nèi)地址高字節(jié)、塊內(nèi)地址低字節(jié)以及待寫的第一字節(jié)數(shù)據(jù),待存儲器芯片24LC1025產(chǎn)生應(yīng)答后,繼續(xù)送出待寫數(shù)據(jù),如此重復(fù),直到全部待寫數(shù)據(jù)送出,最后設(shè)置結(jié)束狀態(tài)。
      [0050]如圖1Ob所示,向存儲器芯片24LC1025讀數(shù)據(jù),本實(shí)用新型采用連續(xù)讀取數(shù)據(jù)方式,DSP連續(xù)讀取數(shù)據(jù)的時序?yàn)?先設(shè)置開始狀態(tài),接著發(fā)送寫控制字節(jié)、要讀取數(shù)據(jù)地址的高字節(jié)、和低字節(jié),設(shè)置結(jié)束狀態(tài),再又設(shè)置開始狀態(tài),發(fā)送讀控制字節(jié),接收數(shù)據(jù),產(chǎn)生應(yīng)答,如此重復(fù),直至全部數(shù)據(jù)接收完畢,最后設(shè)置結(jié)束狀態(tài)。
      [0051]如圖1la和Ilb所示,大功率雙絲脈沖MIG焊電源數(shù)字化人機(jī)交互系統(tǒng)與下位機(jī)電源控制器的參數(shù)交換是通過RS232通信總線方式實(shí)現(xiàn)。本實(shí)用新型RS232通訊采用半雙工通訊方式,發(fā)送和接收共用同一物理信道。在任意時刻只允許一臺單機(jī)處于發(fā)送狀態(tài)。半雙工通訊對人機(jī)交互系統(tǒng)和電源控制器的發(fā)送和接收時序有嚴(yán)格的要求,通信雙方必須共同遵守預(yù)定的通信協(xié)議。在數(shù)據(jù)通信中,通信雙方要正確地對數(shù)據(jù)進(jìn)行傳送和接收,要規(guī)定統(tǒng)一的數(shù)幀。設(shè)置幀結(jié)構(gòu)是通信的前提,握手與應(yīng)答機(jī)制則是通信雙方互相聯(lián)系的一種保證和確認(rèn)手段。發(fā)送方在發(fā)送數(shù)據(jù)前,必須確定接收方在當(dāng)前狀態(tài)下是否可以進(jìn)行數(shù)據(jù)接收的動作,這一系列過程都需要握手和應(yīng)答機(jī)制來實(shí)現(xiàn)。本實(shí)用新型中,人機(jī)交互系統(tǒng)作為主機(jī),下位機(jī)電源控制器作為從機(jī)。主機(jī)通過定時中斷向從機(jī)發(fā)送一幀數(shù)據(jù),為防止主從機(jī)接收沖突,中斷周期必須大于10ms。從機(jī)在接收完一幀數(shù)據(jù)后,立即向主機(jī)發(fā)送一幀數(shù)據(jù)。
      [0052]如圖12所示,菜單式人機(jī)交互系統(tǒng)功能為用戶提供了方便快捷的操作界面,直觀性比較強(qiáng)。本實(shí)用新型的人機(jī)界面的操作菜單設(shè)計(jì)共設(shè)置了四級菜單,在子菜單中設(shè)置了返回或確定按鈕,以便回到上級菜單中,實(shí)現(xiàn)菜單之間的翻頁。開機(jī)后將自動進(jìn)入主菜單,主菜單界面包含焊接模式、參數(shù)設(shè)置、參數(shù)預(yù)覽、參數(shù)記憶、其它功能。
      [0053]以上所述之實(shí)施例子只為本實(shí)用新型之較佳實(shí)施例,并非以此限制本實(shí)用新型的實(shí)施范圍,故凡依本實(shí)用新型之形狀、原理所作的變化,均應(yīng)涵蓋在本實(shí)用新型的保護(hù)范圍內(nèi)。
      【權(quán)利要求】
      1.一種大功率雙絲脈沖MIG焊電源數(shù)字化人機(jī)交互系統(tǒng),其特征在于:包括DSP最小系統(tǒng)模塊、液晶顯示模塊、觸摸控制模塊、RAM數(shù)據(jù)存儲模塊、EEPROM數(shù)據(jù)存儲模塊、實(shí)時時鐘模塊、SCI通信模塊,該DSP最小系統(tǒng)模塊分別與液晶顯示模塊、觸摸控制模塊、RAM數(shù)據(jù)存儲模塊、EEPROM數(shù)據(jù)存儲模塊、實(shí)時時鐘模塊、SCI通信模塊一一對應(yīng)相接,同時,該SCI通信模塊與下位機(jī)電源控制器連接。
      2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的大功率雙絲脈沖MIG焊電源數(shù)字化人機(jī)交互系統(tǒng),其特征在于:所述DSP最小系統(tǒng)模塊包括有型號為TMS320LF2407A的DSP芯片、型號為TPS7333Q的電源轉(zhuǎn)換芯片、有源晶振、JTAG插座,其中,所述電源轉(zhuǎn)換芯片分別與DSP芯片的3.3V電源輸入引腳及復(fù)位引腳瓦連接,將外部供電電源+5V電平轉(zhuǎn)換成DSP芯片的+3.3V電平;有源晶振與DSP芯片的外部晶振輸入引腳XTALl連接,為DSP芯片提供時鐘信號,同時,該DSP芯片內(nèi)部經(jīng)過倍頻后得到主頻;JTAG插座與DSP芯片的JTAG接口引腳連接,且用于燒寫程序時與仿真器連接。
      3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的大功率雙絲脈沖MIG焊電源數(shù)字化人機(jī)交互系統(tǒng),其特征在于:所述液晶顯示模塊采用320X240圖形點(diǎn)陣液晶顯示屏,并且內(nèi)嵌RA8835液晶顯示控制器,能實(shí)時顯示焊接參數(shù)。
      4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的大功率雙絲脈沖MIG焊電源數(shù)字化人機(jī)交互系統(tǒng),其特征在于:所述觸摸控制模塊采用電阻式觸摸屏和型號為ADS7843的觸摸控制接口芯片。
      5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的大功率雙絲脈沖MIG焊電源數(shù)字化人機(jī)交互系統(tǒng),其特征在于:所述RAM數(shù)據(jù)存儲模塊采用IS61LV12816芯片,用于擴(kuò)展系統(tǒng)數(shù)據(jù)存儲器。
      6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的大功率雙絲脈沖MIG焊電源數(shù)字化人機(jī)交互系統(tǒng),其特征在于:所述EEPROM數(shù)據(jù)存儲模塊采用I2C串行接口的存儲器芯片24LC1025。
      7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的大功率雙絲脈沖MIG焊電源數(shù)字化人機(jī)交互系統(tǒng),其特征在于:所述實(shí)時時鐘模塊采用I2C串行接口的控制芯片PC8583,為系統(tǒng)提供實(shí)時時間。
      【文檔編號】B23K9/10GK203509302SQ201320542434
      【公開日】2014年4月2日 申請日期:2013年9月2日 優(yōu)先權(quán)日:2013年9月2日
      【發(fā)明者】吳開源, 黃璽, 程佳 申請人:華南理工大學(xué)
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