第一章 概述 | 第1-15页 |
1.1 感应加热的基本知识 | 第6-9页 |
1.1.1 感应加热的发展简史和用途 | 第6-7页 |
1.1.2 感应加热原理 | 第7-9页 |
1.2 电力电子器件的发展概况 | 第9-12页 |
1.3 国际国内感应加热技术的现状 | 第12-13页 |
1.3.1 国外感应加热技术现状 | 第12-13页 |
1.3.2 国外感应加热技术现状 | 第13页 |
1.4 本文的主要工作 | 第13-15页 |
第二章 单管高频感应加热电源拓扑的选择 | 第15-33页 |
2.1 全桥、半桥与单管逆变器的分析比较 | 第15-23页 |
2.1.1 逆变器拓扑的分析 | 第15-19页 |
2.1.2 逆变器拓扑的比较 | 第19-23页 |
2.2 几种典型单管逆变器的拓扑分析 | 第23-29页 |
2.2.1 逆变器拓扑选择的标准 | 第23-24页 |
2.2.2 几种常见的单管逆变器的比较 | 第24-29页 |
2.3 单管逆变器的调功方式 | 第29-33页 |
2.3.1 逆变调功 | 第29-31页 |
2.3.2 直流调功 | 第31-32页 |
2.3.3 单管逆变器组合移相调功 | 第32-33页 |
第三章 主要元器件的选择 | 第33-43页 |
3.1 无源元件 | 第33-39页 |
3.1.1 电阻器的高频模型 | 第33-35页 |
3.1.2 电容器的高频模型 | 第35-36页 |
3.1.3 电感器的高频模型 | 第36-39页 |
3.2 有源器件 | 第39-43页 |
3.2.1 MOSFET | 第39页 |
3.2.2 快恢复二极管(F RED) | 第39-43页 |
第四章 E类逆变电路的分析 | 第43-59页 |
4.1 E类逆变电路的拓扑分析 | 第45-53页 |
4.1.I E类逆变电路的理论分析 | 第45-49页 |
4.1.2 若干参数变化对电路特性的分析 | 第49-53页 |
4.2 E类逆变电路的闭环控制理论 | 第53-59页 |
4.2.1 频率可变E类逆变器的调整方案的前提 | 第53页 |
4.2.2 调整依据 | 第53-56页 |
4.2.3 调整依据的单调性 | 第56-59页 |
第五章 电源的整机设计 | 第59-75页 |
5.1 整机框图 | 第59-60页 |
5.2 直流斩波调功控制 | 第60页 |
5.3 逆变器的控制电路 | 第60-68页 |
5.3.1 电路的启动 | 第61-62页 |
5.3.2 电流相位检测防干扰电路 | 第62-63页 |
5.3.3 逆变器控制电路的锁相环电路 | 第63-67页 |
5.3.4 回路延迟补偿的必要性及补偿方法 | 第67-68页 |
5.4 逆变器的驱动电路 | 第68-71页 |
5.4.1 高频逆变器的驱动电路 | 第69页 |
5.4.2 驱动电路脉宽自动调节电路 | 第69-71页 |
5.5 实验结果 | 第71-75页 |
5.5.1 开关管电压与驱动脉冲的波形关系 | 第71-72页 |
5.5.2 开关频率过高时驱动电路脉宽自动调节作用波形 | 第72-73页 |
5.5.3 负载电流与开关管电流的波形 | 第73-75页 |
课题总结 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80-81页 |