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 |