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感应加热电源的数字化控制研究

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-11页
第1章 绪论第11-21页
   ·感应加热电源的原理与应用第11-14页
     ·电磁感应与感应加热第11-12页
     ·透入深度和集肤效应第12-13页
     ·感应加热的特点与应用第13-14页
   ·功率器件的发展第14-16页
   ·感应加热电源的现状和发展趋势第16-19页
     ·感应加热电源的现状第16-17页
       ·国外感应加热电源的现状第16-17页
       ·国内感应加热电源的现状第17页
     ·感应加热电源的发展趋势第17-19页
   ·课题研究的背景第19-20页
   ·本文主要的研究内容第20-21页
第2章 感应加热电源的主电路结构及原理分析第21-37页
   ·谐振电路第21-24页
     ·串联谐振第21-23页
     ·并联谐振第23-24页
   ·电压型串联逆变器和电流型并联逆变器的分析比较第24-27页
   ·串联谐振型逆变器的工作状态分析第27-29页
   ·串联谐振逆变器的常用功率调节方法第29-36页
     ·直流侧调功方法第29-30页
       ·相控整流调功第29-30页
       ·直流斩波调功第30页
     ·逆变侧调功方法第30-36页
       ·脉冲频率调制(PFM)法第31页
       ·脉冲密度调制(PDM)法第31-32页
       ·脉冲宽度调制(PWM)法第32-36页
   ·本文方案确定第36-37页
第3章 PFM数字化感应加热电源设计第37-58页
   ·PFM数字化感应加热电源整体结构第37页
   ·PFM数字化感应加热电源的主电路设计和所用元器件参数选择第37-42页
     ·PFM数字化感应加热电源的主电路设计第37-39页
     ·PFM数字化感应加热电源所用元器件参数选择第39-42页
   ·PFM数字化感应加热电源控制电路第42-55页
     ·控制系统的原理分析第42-44页
     ·芯片选择和VHDL语言简介第44-45页
     ·控制电路的设计第45-55页
       ·电流调节器第45-46页
       ·基于FPGA的主控制电路第46-53页
       ·基于AVR单片机的控制电路第53-55页
   ·实验结果分析第55-57页
   ·本章小结第57-58页
第4章 移相调功的数字化感应加热电源设计第58-87页
   ·移相调功数字化感应加热电源的整体结构第58页
   ·移相调功数字化感应加热电源的主电路设计和元器件参数选择第58-61页
     ·移相调功数字化感应加热电源的主电路设计第58-60页
     ·移相调功感应加热电源所用元器件参数选择第60-61页
   ·移相调功数字化感应加热电源控制电路第61-82页
     ·控制系统的原理分析第61-62页
     ·控制电路设计第62-82页
       ·DSP实现的数字PI调节器第63-67页
       ·基于FPGA的数字锁相环电路第67-73页
       ·FPGA实现的移相调功算法第73-78页
       ·起动电路设计第78-82页
   ·实验结果分析第82-84页
   ·实体照片图第84-86页
   ·本章小节第86-87页
第5章 功率器件的驱动和电源的保护电路设计第87-95页
   ·功率器件IGBT的驱动电路设计第87-90页
     ·栅极驱动设计的原则第87-88页
     ·IGBT的驱动电路第88-90页
   ·电源保护电路的设计第90-94页
     ·过流保护第90-91页
     ·电网过压、欠压保护第91-92页
     ·电网电压缺相保护第92页
     ·过热保护第92-93页
     ·电源故障保护信号的处理第93-94页
   ·本章小结第94-95页
第6章 结论和后续工作第95-97页
   ·本文的主要工作第95页
   ·后续工作第95-97页
参考文献第97-102页
致谢第102-103页
攻读学位期间发表的学术论文目录第103-104页
学位论文评阅及答辩情况表第104页

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