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应用DSP为控制核心的多路电弧电源

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 电弧等离子体及其应用第9-10页
        1.1.1 电弧等离子体概述第9页
        1.1.2 电弧等离子体的应用第9-10页
    1.2 电弧等离子体电源的发展现状及趋势第10-14页
        1.2.1 电弧等离子体电源第10页
        1.2.2 电弧等离子体电源的发展现状第10-13页
        1.2.3 电弧等离子体电源的发展趋势第13-14页
    1.3 本文的主要研究内容第14-16页
第二章 多路电弧电源系统设计第16-22页
    2.1 设计指标第16页
    2.2 系统结构第16-17页
    2.3 逆变电路拓扑结构选择第17-18页
    2.4 控制方式的选择第18页
    2.5 引弧电源第18-19页
        2.5.1 引弧方式的对比第18-19页
    2.6 高频干扰抑制第19-22页
        2.6.1 电源的干扰因素分析第19-20页
        2.6.2 干扰抑制措施第20-22页
第三章 功率主电路设计分析第22-35页
    3.1 主电路原理图设计第22页
    3.2 工频整流及滤波设计第22-23页
        3.2.1 工频整流桥模块选择第22页
        3.2.2 电解电容计算第22-23页
    3.3 高频整流及滤波设计第23-25页
        3.3.1 快恢复整流二极管选择第23-24页
        3.3.2 滤波电感计算第24-25页
        3.3.3 滤波电容计算第25页
    3.4 防浪涌电流设计第25-26页
    3.5 高频变压器设计第26-29页
        3.5.1 磁芯材料选择第26页
        3.5.2 磁芯形状选择第26-27页
        3.5.3 变压器参数计算第27-29页
    3.6 开关器件及其驱动电路设计第29-35页
        3.6.1 IGBT选择第29-30页
        3.6.2 IGBT驱动电路第30-35页
第四章 引弧电路设计分析第35-40页
    4.1 引弧电源工作原理第35-36页
    4.2 高频振荡分析第36-37页
    4.3 高频振荡参数对引弧效果的影响第37-38页
        4.3.1 电阻R对引弧效果的影响第37页
        4.3.2 电感L对引弧效果的影响第37页
        4.3.3 电容C对引弧效果的影响第37-38页
    4.4 引弧电路与功率主电路的耦合分断过程第38-40页
第五章 控制电路设计第40-52页
    5.1 TMS320F2812功能简介第40-41页
    5.2 控制系统结构第41页
    5.3 移相控制的实现第41-45页
        5.3.1 移相控制原理介绍第42页
        5.3.2 DSP实现移相的方法第42-45页
    5.4 芯片外围电路设计第45-50页
        5.4.1 JTAG接口电路及干扰端口处理第45页
        5.4.2 输入给定电路第45-46页
        5.4.3 驱动脉冲隔离电路第46-47页
        5.4.4 直流信号采样及调理电路第47-48页
        5.4.5 外部脉冲封锁第48页
        5.4.6 保护电路第48-50页
    5.5 恒流特性调节第50-52页
第六章 电源性能测试及实验分析第52-59页
    6.1 实验样机介绍第52-53页
    6.2 引弧电源调试第53-54页
        6.2.1 半桥驱动脉冲波形第53页
        6.2.2 引弧放电测试第53-54页
    6.3 功率主电路测试第54-59页
        6.3.1 驱动脉冲测试第54-55页
        6.3.2 保护电路模拟测试第55页
        6.3.3 集-射极电压及直流输出波形第55-57页
        6.3.4 干扰测试第57-59页
第七章 结论与展望第59-61页
    7.1 结论第59-60页
    7.2 展望第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-66页
攻读硕士学位期间发表的论文第66-67页
附录第67-79页

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