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 |