摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-7页 |
第一章 概述 | 第7-14页 |
·感应加热电源的基本知识 | 第7页 |
·高频感应加热技术的现状与发展趋势 | 第7-9页 |
·国外高频感应加热电源现状 | 第7-8页 |
·国内高频感应加热电源现状 | 第8页 |
·高频感应加热电源技术的发展趋势 | 第8-9页 |
·感应加热电源原理、分类及分析 | 第9-12页 |
·感应加热电源原理及结构 | 第9页 |
·串联谐振逆变器 | 第9-10页 |
·并联谐振逆变器 | 第10-11页 |
·感应加热电源拓扑结构的选择 | 第11-12页 |
·选题的意义及本课题的研究内容 | 第12-14页 |
·选题的意义 | 第12页 |
·本课题的研究内容 | 第12-14页 |
第二章 基于DSP 的高频感应加热电源系统设计 | 第14-35页 |
·主电路设计 | 第14页 |
·调功方式的研究 | 第14-17页 |
·整流侧调功方法 | 第14-15页 |
·逆变侧调功方法 | 第15-17页 |
·整流部分设计 | 第17-23页 |
·整流桥参数计算 | 第17-18页 |
·软斩波电路拓扑结构及分析 | 第18-22页 |
·软开关buck 变换器特性分析 | 第22-23页 |
·斩波器参数的计算 | 第23页 |
·逆变部分设计 | 第23页 |
·MOSFET 高速驱动电路设计 | 第23-34页 |
·驱动电路自行设计与采用集成驱动器 | 第23-24页 |
·功率MOSFET 对驱动电路的要求 | 第24-25页 |
·高速MOSFET 驱动电路方案比较 | 第25-33页 |
·驱动和保护电路 | 第33-34页 |
·小结 | 第34-35页 |
第三章 基于DSP 的高频感应加热电源系统控制和硬件设计 | 第35-54页 |
·软斩波电路的控制方法 | 第35-37页 |
·降压斩波器的闭环控制 | 第35页 |
·软斩波器的数字PI 控制 | 第35-36页 |
·PI 控制算法实现 | 第36-37页 |
·多重化的斩波电路 | 第37-39页 |
·基于CD4046 的频率跟踪系统 | 第39-48页 |
·锁相的基本原理 | 第39页 |
·CD4046 结构 | 第39-40页 |
·锁相环的数学模型 | 第40-43页 |
·信号处理电路 | 第43-44页 |
·频率跟踪电路 | 第44-47页 |
·锁相环参数选择 | 第47-48页 |
·DSP 外围电路设计 | 第48-53页 |
·数字系统TMS320F2812 DSP 简介 | 第48-49页 |
·辅助电源设计 | 第49-50页 |
·信号检测电路 | 第50-51页 |
·过压过流过热保护电路 | 第51-53页 |
·吸收电路的设计 | 第53页 |
·小结 | 第53-54页 |
第四章 实验结果 | 第54-57页 |
·斩波部分实验波形 | 第54-55页 |
·逆变部分实验波形 | 第55-57页 |
·驱动电路部分波形 | 第55-56页 |
·逆变器输出波形 | 第56-57页 |
第五章 总结与展望 | 第57-59页 |
·总结 | 第57页 |
·展望 | 第57-59页 |
·逆变器的并联 | 第57-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
附录 | 第63-72页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第72页 |