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全数字锁相PWM调功感应加热电源设计

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-14页
    1.1 感应加热原理及其特点第10-11页
    1.2 感应加热电源发展现状与趋势第11-12页
        1.2.1 国内外感应加热电源发展现状第11-12页
        1.2.2 感应加热电源发展趋势第12页
    1.3 本文选题意义及研究内容第12-14页
        1.3.1 选题意义第12-13页
        1.3.2 课题主要研究内容第13-14页
2 感应加热电源的整体方案设计第14-20页
    2.1 感应加热电源谐振方式的选择第14-15页
    2.2 串联谐振逆变器的负载槽路分析第15-16页
    2.3 串联谐振逆变器的工作状态分析第16-18页
    2.4 感应加热电源整体方案简介第18-19页
    2.5 本章总结第19-20页
3 系统主电路的参数设计及外围电路设计第20-26页
    3.1 主电路设计第20-24页
        3.1.1 输入条件和指标要求第20页
        3.1.2 整流桥及空气开关的选择第20-21页
        3.1.3 滤波电容的选择第21页
        3.1.4 限流电抗器第21-22页
        3.1.5 虚功吸收电容的选择第22页
        3.1.6 IGBT的选型第22-23页
        3.1.7 突波吸收电容第23页
        3.1.8 谐振电容第23-24页
    3.2 检测电路设计第24-25页
        3.2.1 过零比较电路及幅值变换电路第24页
        3.2.2 过压、欠压保护电路第24-25页
    3.3 本章小结第25-26页
4 基于FPGA感应加热电源控制系统设计与实现第26-42页
    4.1 FPGA数字系统的设计概述第26-28页
        4.1.1 FPGA基本情况概述第26页
        4.1.2 FPGA开发流程第26-27页
        4.1.3 开发工具第27页
        4.1.4 FPGA芯片选择第27-28页
    4.2 全数字锁相环的研究第28-33页
        4.2.1 锁相环简介第28页
        4.2.2 全数字锁相环设计第28-33页
    4.3 PI调功的研究第33-35页
        4.3.1 调功方式方案选择第33页
        4.3.2 改进后的PWM调功第33-35页
        4.3.3 PI调功设计第35页
    4.4 四路带死区PWM发生器设计第35-36页
    4.5 FPGA与AD通讯第36-39页
        4.5.1 ADS7279简介第36-37页
        4.5.2 SPI介绍第37页
        4.5.3 ADS7279的SPI时序建立第37-38页
        4.5.4 FPGA与AD通讯实现第38-39页
    4.6 开关机保护模块设计第39-41页
    4.7 本章小结第41-42页
5 DSP与FPGA串口通信第42-51页
    5.1 DSP芯片介绍第42-43页
    5.2 McBSP通信第43-46页
        5.2.1 McBSP介绍第43-45页
        5.2.2 McBSP时序第45-46页
    5.3 DSP与FPGA通信设计及实现第46-49页
        5.3.1 DSP与FPGA的通信协议制定第46-47页
        5.3.2 DSP与FPGA数据通信模块设计第47-49页
    5.4 DSP与FPGA数据通信实现第49-50页
    5.5 本章小结第50-51页
6 实验结果及分析第51-61页
    6.1 实验台测试第51-54页
        6.1.1 实验目的与仪器第51页
        6.1.2 实验步骤第51-52页
        6.1.3 实验结果与分析第52-54页
    6.2 实机测试第54-60页
        6.2.1 实验目的与调试环境第54页
        6.2.2 实验步骤第54-55页
        6.2.3 实验结果及分析第55-60页
    6.3 本章小结第60-61页
7 结论与展望第61-64页
    7.1 结论第61页
    7.2 展望第61-64页
参考文献第64-66页
致谢第66-69页
附录一 控制系统的原理框图第69-70页
附录二 控制系统的RTL视图第70页

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