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海信电视机解码板 维修手册 (限供内部使用) 2005
9 版本:座机电话号码年99月
青岛赛维家电服务产业有限公司 目 录
一、海信解码板型号与机型对照表
二、海信解码板维修适用基板分类
三、解码板维修工具说明
四、工具使用的注意事项
五、解码板维修故障实例
六、解码板流程框图 一、海信解码板型号与机型对照表 板号 机型
RSAG7.820.0590 TDF2988G
RSAG7.820.151/201
DP2906G/TDF2901
RSAG7.820.307 DP2906H/TDF2908S
RSAG7.820.422 DP2910L/DP2908U
RSAG7.820.083/147
DP2999/DP2999G/ITV2911
RSAG7.820.147 DP3499/DP3490/DP2902H/TDC2901/ITV-2988/DP2999 A RSAG7.820.147-1 ITV2901C/ITV-2911H/DP2999/DP2999G\ITV2911
RSAG7.820.0528 DP3488
RSAG7.820.287 HDP2908/HDP2906D/HDP3406D/HDP2902D/HDP2911/HDP2999D/HDP3411
RSAG7.820.430 HDP2919/HDP2902H/HDP2906H/HDP3406H
RSAG7.820.403 HDP2911G/HDP2911H/HDP2919H/HDP3411G/HDP3411H/HDP3419H
RSAG7.820.503 HDP2907M/HDP2910/HDP2977 二、海信解码板维修适用基板分类
大板机型 适用板号 所属机芯 代表机型 说明 RSAG7.820.287
飞利浦高清 HDP2908 1
HDP2919H RSAG7.820.403
GS高清 HDP2919H RSAG7.820.083
NDSP胶片 DP2999G RSAG7.820.147
NDSP胶片 DP3499 注1 2 DP2999
RSAG7.820.151
philips 胶片 TDF2901 注2 RSAG7.820.201
philips 胶片 DP2906G 注2 RSAG7.820.307
trident胶片 DP2906H 注3 3 HDP2919
RSAG7.820.430
trident高清 HDP2919 注1:维修时需将总线中203 项由07 调为0C 注2:维修时需将CPU 由TELE-VIDEO 更换为TELE-VIDEO
注3:由于trident胶片机芯与NDSP胶片机芯的主板上高频处理电路有差异,所以更换时会 出现无信号问题,所以只能维修三无、光栅异常、无字符等显示方面的故障。 三、解码板维修工具说明 鉴于解码板、平板产品的维修已进入维修期,由于贴片元件双面印制板不同于普通立插
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基于模糊-PID控制的PMIG弧焊逆变电源主控系统研究
【摘要】:
弧焊逆变电源具有电气性能好、体积小、焊接生产率高、易于实现自动化和智能化等诸多优点,现已成为焊接产业中最有前途的发展方向。但是目前国内弧焊逆变电源主控系统大多采用模拟电路控制,具有效率低、精度低和适应性差等缺点,数字化弧焊逆变电源由于其稳定性好、灵活性好、控制精度高、容易实现网络化控制等巨大的优越性已经成为未来先进焊接设备的发展方向。国内数字化弧焊逆变电源的研究和开发尚处于起步阶段,高性能数字化弧焊逆变电源仍然主要依靠进口。本文基于数字信号处理技术对数字化PMIG弧焊逆变电源的主控系统进行了研究。
本文通过对PMIG弧焊逆变电源的自身结构和焊接过程的熔滴过渡特性进行分析,得出系统的控制目标,制定了电压和电流双闭环整体控制方案,并搭建了MCU+DSP双机控制硬件平台,电压外环采用模糊控制器,电流内环采用模糊PID控制策略,取得了良好的控制效果。论文的主要工作有:
1.提出了系统的控制方案。从PMIG弧焊逆变电源的熔滴过渡和焊丝熔化速度两方面分析得出系统的控制目标是保证熔滴一脉一滴过渡,并同时保证焊丝的熔化速度和送丝速度相匹配,最终保证弧长和焊接过程的稳定。主控系统整体采用电压和电流双闭环控制方案,电压外环采用I-I控制模式,通过调节基值时间保证平均电弧电压稳定,电流内环用来控制实现精确的脉滴过渡电流波形。
2.搭建了系统的硬件平台。单片机选用Freescale公司的MC9S12XDP512,主要负责弧焊逆变电源的总体协调控制以及与其他设备的通讯接口等,DSP选用TI公司的TMS320F2812,主要负责焊接过程的实时控制,实现了电压和电流信号的高速实时采样和与PWM的接口电路,设计了液晶显示、串行通讯和以太网接口电路。
3.分别对电压电流双闭环控制系统的外环和内环控制器进行了研究。通过对PID控制器、模糊控制器和模糊PID控制器进行比较,根据外环和内环各自的控制特点,电压外环选择模糊控制器,电流内环选择模糊PID控制器,并分别离线生成了基值时间增量模糊控制表和PID参数修正模糊控制表。
4.对控制系统进行了软件实现。主要包括弧焊逆变电源整体过程控制和双闭环控制的软件实现等,其中双闭环控制尤为重要,主要包括A/D采样程序、D/A输出程序,以及电压外环模糊控制器和电流内环模糊PID控制器的在线查表控制等。通过对双闭环控制器进行性能分析,表明电压外环模糊控制器能够很好的抑制弧长的扰动,电流内环模糊PID控制器通过实时调节PID参数使系统具有更好的动态调节性能。
5.对弧焊逆变电源进行实验调试,表明本系统能够满足控制要求,保证弧长和焊接过程的稳定。
【关键词】:
【学位授予单位】:山东大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2008【分类号】:TG434.1【目录】:
ABSTRACT12-14
缩略词注释表14-15
第一章 绪论15-21
1.1 PMIG弧焊逆变电源简介15-16
1.1.1 弧焊逆变电源15-16
1.1.2 PMIG弧焊逆变电源16
1.2 课题的研究背景及意义16-18
1.3 国内外研究现状18-19
1.4 智能控制理论的应用19-20
1.5 本文主要研究内容及组织结构20-21
第二章 系统控制方案及整体框架21-33
2.1 PMIG弧焊逆变电源结构21-23
2.1.1 电源主回路22
2.1.2 驱动电路22-23
2.1.3 主控系统23
2.1.4 面板和送丝机电路23
2.2 系统控制目标23-26
2.2.1 熔滴过渡方面25-26
2.2.2 焊丝熔化速度方面26
2.3 系统控制方案的确定26-30
2.3.1 系统整体控制方案26-28
2.3.2 电压外环控制方案28-30
2.4 系统配置方案30-32
2.4.1 微处理器配置方案30-31
2.4.2 系统整体控制框图31-32
2.5 本章小结32-33
第三章 系统硬件设计33-45
3.1 微处理器芯片选型33-34
3.1.1 单片机选型33-34
3.1.2 DSP选型34
3.2 单片机硬件电路设计34-40
3.2.1 单片机工作及I/O配置电路35-36
3.2.2 液晶显示模块36-37
3.2.3 以太网通讯接口电路37-39
3.2.4 串行通讯接口电路39-40
3.3 DSP硬件电路设计40-44
3.3.1 DSP工作及I/O配置电路40-41
3.3.2 电压信号调理电路41-42
3.3.3 电流信号调理电路42-43
3.3.4 PWM接口电路43-44
3.4 单片机与DSP双机通讯44
3.5 本章小结44-45
第四章 电压电流双闭环系统控制器研究45-64
4.1 控制器简介45-51
4.1.1 PID控制器45-46
4.1.2 模糊控制器46-50
4.1.3 模糊PID控制器50-51
4.2 双闭环控制器方案选择51-54
4.2.1 三种控制器性能比较51-53
4.2.2 电压外环控制器方案53
4.2.3 电流内环控制器方案53-54
4.3 电压外环模糊控制器设计54-59
4.3.1 电压环精确量的模糊化54-55
4.3.2 建立电压环模糊规则表55-57
4.3.3 模糊判决57-58
4.3.4 生成基值时间增量模糊控制表58-59
4.4 电流内环模糊PID控制器设计59-63
4.4.1 电流环精确量的模糊化60
4.4.2 建立电流环模糊规则表60-63
4.4.3 生成PID参数修正模糊控制表63
4.5 本章小结63-64
第五章 系统软件实现64-74
5.1 PMIG弧焊逆变电源整体过程控制64-66
5.1.1 焊接操作模式控制64-65
5.1.2 起弧和收弧控制65
5.1.3 弧焊逆变电源整体过程控制主程序65-66
5.2 双闭环控制软件实现66-72
5.2.1 A/D采样程序67-68
5.2.2 D/A输出程序68-69
5.2.3 DSP在线查表控制69
5.2.4 电流内环模糊PID控制软件实现69-71
5.2.5 电压外环模糊控制软件实现71-72
5.3 液晶显示模块72-73
5.4 本章小结73-74
第六章 实验测试74-79
6.1 电压外环模糊控制器性能分析74-75
6.2 电流内环模糊PID控制器性能分析75-77
6.3 焊接测试77-78
6.4 本章小结78-79
第七章 结论与展望79-81
附录1 电压外环模糊控制表81-83
附录2 电流内环模糊控制表83-86
参考文献86-90
攻读硕士学位期间的研究成果91-92
学位论文评阅及答辩情况表92
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