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简介
《机电一体化控制技术与系统(第2版)》以机电一体化控制技术的基本理论与系统实现方法的阐述为主体,在综合介绍机电一体化控制技术与系统的产生与发展过程的基础上,系统介绍了机电一体化控制技术与系统的基本理论和相关技术,包括检测与传感技术、驱动技术、接口技术、可编程控制器、智能控制技术及其在工业机器人中的应用、机电一体化系统的CIMS的基本原理、系统结构和构建方法等。
《机电一体化控制技术与系统(第2版)》的主要读者对象为高等工科院校机械设计制造及其自动化专业、机电一体化专业以及其他相近专业的本科生、研究生,同时还可供有关教师和科技人员参考。
目录
第1章 绪论
1.1 机电一体化技术的产生与发展
1.2 机电一体化的相关技术
1.3 机电一体化技术的发展前景
1.4 机电一体化的典型技术及系统
第2章 机电一体化系统中的传感器技术
2.1 位移传感器
2.2 速度检测传感器
2.3 位置传感器
2.4 压力传感
第3章 电动机驱动及其控制
3.1 步进电动机驱动及控制
3.2 直流电动机驱动及其控制
3.3 交流电动机驱动与调速
3.4 永磁同步直线电动机及其应用
3.5 位置随动系统
3.6 PMAC运动控制器
第4章 机电一体化系统中的接口技术
4.1 接口的分类和特点
4.2 模拟信号输入接口
4.3 模拟信号输出接口
4.4 开关信号输入/输出通道接口
4.5 人机接口设计
第5章 可编程序控制器技术与系统
5.1 概述
5.2 可编程序控制器的基本原理
5.3 可编程序控制器软件技术
5.4 可编程序控制器应用系统设计
5.5 可编程序控制器应用系统介绍
第6章 机电一体化系统中的智能控制技术与系统
6.1 人工神经网络
6.2 模糊控制
6.3 学习控制系统
6.4 专家控制系统
6.5 智能控制在机器人控制中的应用
第7章 机电一体化控制系统的可靠性与诊断技术
7.1 机电一体化控制系统的可靠性描述
7.2 机电一体化控制系统的故障类型
7.3 机电一体化控制系统的故障诊断与容错技术
7.4 机电一体化控制系统的干扰抑制与处理
第8章 现代制造技术与系统
8.1 柔性制造系统的特点与组成
8.2 计算机集成制造系统(CIMS)
8.3 典型的FMS和CIMS
8.4 并行工程(CE)
8.5 敏捷制造(AM)
8.6 快速制造(RM)
8.7 虚拟制造(VM)
复习思考题
主要参考文献
1.1 机电一体化技术的产生与发展
1.2 机电一体化的相关技术
1.3 机电一体化技术的发展前景
1.4 机电一体化的典型技术及系统
第2章 机电一体化系统中的传感器技术
2.1 位移传感器
2.2 速度检测传感器
2.3 位置传感器
2.4 压力传感
第3章 电动机驱动及其控制
3.1 步进电动机驱动及控制
3.2 直流电动机驱动及其控制
3.3 交流电动机驱动与调速
3.4 永磁同步直线电动机及其应用
3.5 位置随动系统
3.6 PMAC运动控制器
第4章 机电一体化系统中的接口技术
4.1 接口的分类和特点
4.2 模拟信号输入接口
4.3 模拟信号输出接口
4.4 开关信号输入/输出通道接口
4.5 人机接口设计
第5章 可编程序控制器技术与系统
5.1 概述
5.2 可编程序控制器的基本原理
5.3 可编程序控制器软件技术
5.4 可编程序控制器应用系统设计
5.5 可编程序控制器应用系统介绍
第6章 机电一体化系统中的智能控制技术与系统
6.1 人工神经网络
6.2 模糊控制
6.3 学习控制系统
6.4 专家控制系统
6.5 智能控制在机器人控制中的应用
第7章 机电一体化控制系统的可靠性与诊断技术
7.1 机电一体化控制系统的可靠性描述
7.2 机电一体化控制系统的故障类型
7.3 机电一体化控制系统的故障诊断与容错技术
7.4 机电一体化控制系统的干扰抑制与处理
第8章 现代制造技术与系统
8.1 柔性制造系统的特点与组成
8.2 计算机集成制造系统(CIMS)
8.3 典型的FMS和CIMS
8.4 并行工程(CE)
8.5 敏捷制造(AM)
8.6 快速制造(RM)
8.7 虚拟制造(VM)
复习思考题
主要参考文献
机电一体化控制技术与系统
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