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倍频式700kHz高频大功率感应加热电源的研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-14页
   ·感应加热电源的基本知识第8-10页
     ·感应加热的发展简史、应用领域及优点第8-9页
     ·感应加热的原理第9-10页
     ·集肤效应与透热深度第10页
   ·感应加热电源的发展、现状和趋势第10-12页
     ·国外高频感应加热电源发展现状第10-11页
     ·国内高频感应加热电源发展现状第11页
     ·高频感应加热电源的发展趋势第11-12页
   ·本课题的选题意义及工作任务第12-14页
     ·选题意义第12-13页
     ·主要研究内容第13-14页
第二章 倍频式感应加热电源总体分析及设计第14-20页
   ·倍频式感应加热电源的整体结构分析第14页
   ·感应加热电源拓扑结构及分析第14-16页
     ·串并联谐振逆变器拓扑结构第14-15页
     ·串并联谐振逆变器的对偶关系第15页
     ·串并联谐振逆变器优缺点比较第15-16页
   ·倍频式感应加热电源主电路设计第16-19页
     ·主电路拓扑分析第16-17页
     ·主电路参数选择第17-19页
   ·本章小结第19-20页
第三章 功率控制方案的分析与选择第20-32页
   ·串联谐振感应加热电源常用调功方法第20-23页
     ·整流侧晶闸管相控调功第20页
     ·直流侧斩波调压调功第20页
     ·逆变侧调功第20-23页
   ·倍频式电源的分时—密度复合控制功率策略第23-31页
     ·满功率输出分时控制第24-26页
     ·功率调节分时—密度复合控制第26-31页
   ·本章小结第31-32页
第四章 倍频式感应加热电源控制系统设计第32-56页
   ·CPLD 实现的分时—密度复合功率控制电路第32-35页
     ·基于Quartus II 的CPLD 数字系统简介第32-33页
     ·CPLD 芯片选择及简介第33页
     ·基于CPLD 的图形文本混合输入的分时—密度复合功率控制原理图设计第33-35页
   ·基于DSP 的功率调节闭环设计第35-39页
     ·TMST320F2812 DSP 控制器第35-37页
     ·PI 调节器第37-38页
     ·基于DSP 的功率控制闭环实现第38-39页
   ·基于74HC4046 频率跟踪控制实现第39-45页
     ·锁相环的组成和工作原理第40页
     ·锁相环的数学模型及性能分析第40-42页
     ·74HC4046 的结构及工作过程分析第42-43页
     ·74HC4046 外围参数设计第43-44页
     ·基于74HC4046 锁相环整体设计第44-45页
   ·其他辅助电路设计第45-47页
     ·基于CPLD 的死区形成电路第45-46页
     ·基于CPLD 的他激转自激电路第46页
     ·基于CPLD 相位补偿电路第46-47页
   ·功率MOSFET 驱动及保护电路设计第47-55页
     ·功率MOSFET 及其开关特性第47-48页
     ·MOSFET 的并联应用第48-49页
     ·驱动电路的要求第49-50页
     ·驱动电路参数计算第50-51页
     ·功率MOSFET 驱动方案比较第51-54页
     ·保护电路第54-55页
   ·本章小结第55-56页
第五章 仿真与试验结果第56-73页
   ·仿真结果第56-61页
     ·16 位分时-密度复合功率控制脉冲信号的Quartus 仿真第56-59页
     ·死区模块的Quartus 仿真第59-60页
     ·分时-密度复合调功系统的Pspice 仿真第60-61页
   ·试验波形第61-71页
     ·MOSFET 驱动波形第62-67页
     ·输出电压电流波形第67-71页
   ·总结与展望第71-73页
     ·总结第71-72页
     ·展望第72-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-77页
附录第77-88页
 附录一:电源总图第77-78页
 附录二:CPLD 主板原理图第78-79页
 附录三:DSP 主板原理图第79-80页
 附录四:部分程序代码第80-88页
 附录五:作者在攻读硕士学位期间发表的论文第88页

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