Vaated: 0 Autor: saidi toimetaja Avalda aeg: 2020-09-27 Päritolu: Sait
Digitaalsed keevitajad on üldiselt digitaalsed keevitajad. Digitaalseid keevitajaid kontrollivad DSP, ARM ja muud manustatud mikroprotsessorid, mis on keevitaja arendamise peavoolu suund. Võrreldes traditsiooniliste keevitajatega on neil järgmised omadused:
Traditsioonilise keevitusmasina funktsiooni täidavad paljud analoog- ja loogikaahelad, iga suurenemist tuleks suurendada palju komponente, et kahe või enama funktsiooni omamine nõuab palju vooluahelat, nii et need mitte ainult ei saa keevituskulusid parandada ning keevitusmasina jõudlus ja usaldusväärsus langeb teravaks, kui komponendid suurenevad, nii et see on keeruline WELDE -funktsioon.
Digitaalse keevitaja funktsioon realiseerib tarkvara abil. Digitaalse keevitaja funktsiooni saab lisada ainult selle tarkvara muutmisega. Iga funktsioonimoodul on üksteisest sõltumatu, uute funktsioonide lisamine ei mõjuta algset funktsiooni ja jõudlust.
Määrab traditsioonilise keevitaja kompositsiooniomadused sõltuvad täielikult iga komponendi parameetrite jõudlusomadustest, ebajärjekindla komponendi parameetrid põhjustavad otseselt ebajärjekindlaid, keevitusmasina jõudlust ja mis tahes tootja tootmise komponentide toimivust tagab tõenäoliselt selle parameetri, nii sageli, nii sageli, nii sageli sama kaubamärgi ja teistsuguse probleemiga. Lisaks muutuvad komponentide parameetrid temperatuuri, niiskuse ja muu keskkonna muutumisega, nii et keevitusmasina jõudlus on hea ja halb.
Digitaalsed vooluahelad on komponentide parameetrite suhtes tundlikud, näiteks sisend- või väljundtakistuse muutus 1K -lt 10k -le, mõjutamata keevitaja jõudlust. Seetõttu on digitaalse keevitaja järjepidevus ja stabiilsus palju parem kui traditsiooniline keevitaja.
Digitaalne keevitusmasin võtab kasutusele kiire DSP-juhtimise, mis võib peamise magnetilise eelarvamuse õigeaegselt leida ja parandada, vältida peamise magnetilise eelarvamuse tõttu keevitusmasina kahjustusi ja parandada selle usaldusväärsust oluliselt; Alapinge, ülepinge ja ülekuumenemise kaitsefunktsioonidega; IGBT on õhukanalist isoleeritud, et vältida keevitaja vihma, tolmu ja muid kahjustusi. Lisaks vähendab digitaaltehnoloogia kasutamise tõttu komponentide arvu oluliselt vooluringi usaldusväärsust.
Analoogjuhtimise täpsus määrab tavaliselt elemendi parameetri väärtusest põhjustatud vea ja operatiivse võimendi mitteideaalsete iseloomulike parameetrite põhjustatud tõrge. Täpsemat kontrolli on keeruline saavutada. Kuid digitaalse juhtimise täpsus on seotud ainult moodul-numbri teisenduse kvantimisvea ja süsteemi piiratud sõna pikkusega, seega võib digitaalne juhtseadmed saada suure täpsuse. Eriti selliste täiustatud keevitusmeetodite puhul nagu impulsigaasi kaitse, on ARC energiakontrolli nõuded väga ranged. Pritsimise, lühikese kaare ja madala termilise sisendi eesmärgi saavutamiseks tuleb iga impulsi voolu ja pinge täpselt kontrollida, et tõeliselt realiseerida impulsi ja baasväärtuse tilk.
Kodus- ja välismaal eksperdid on teinud palju tööd selle nimel, kuidas keevituste jõudlust parandada, ja esitanud palju suurepäraseid matemaatilisi juhtimismudeleid, kuid neid keerulisi matemaatilisi mudeleid on traditsioonilises analoogkeevitajal keeruline rakendada, kuna see nõuab väga keerulisi vooluahelaid, nii et see on olnud teoreetilises etapis pikka aega. Digitaalsete keevitajate tulek muudab need matemaatilised mudelid keevitajate jaoks hõlpsasti rakendatavaks.