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基于IGBT的20kW电磁感应加热设备的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 引言第10页
    1.2 电磁感应加热原理第10-12页
    1.3 电磁感应加热技术国内外研究现状第12-13页
    1.4 感应加热电源的特色第13-14页
    1.5 本论文的主要内容第14-15页
第二章 IGBT相关原理介绍第15-26页
    2.1 BJT、MOSFET、IGBT的优缺点第15页
    2.2 IGBT的工作原理第15-17页
    2.3 IGBT等效电路图第17-19页
    2.4 IGBT的损耗第19-22页
    2.5 IGBT的缓冲电路第22-25页
    2.6 本章小结第25-26页
第三章 主工作电路设计第26-38页
    3.1 感应加热设备硬件设计电路整体框图第26页
    3.2 三相整流滤波电路第26-29页
    3.3 IGBT型号的选择第29-30页
    3.4 谐振电路的工作原理和参数确定第30-37页
        3.4.1 谐振电路的工作原理第30-32页
        3.4.2 谐振电路工作过程分析第32-36页
        3.4.3 谐振电路参数的确定第36-37页
    3.5 本章小结第37-38页
第四章 硬件控制电路设计第38-50页
    4.1 SG3525驱动控制电路第38-43页
        4.1.1 SG3525引脚功能介绍第38-40页
        4.1.2 SG3525调频调功的原理第40-43页
    4.2 驱动芯片UC3707的介绍和变压器隔离电路第43-44页
        4.2.1 驱动电路和隔离电路介绍第43-44页
        4.2.2 驱动隔离电路工作原理第44页
    4.3 功率开关电路第44-46页
    4.4 锁相环电路分析第46-49页
        4.4.1 锁相环电路的应用第46页
        4.4.2 锁相环基本原理第46-49页
    4.5 本章小结第49-50页
第五章 软件设计实现第50-59页
    5.1 S3F9454的简要介绍和I/O .分配第50-52页
    5.2 模块化编程思路和主程序流程简图第52-53页
    5.3 初始化模块第53页
    5.4 软启动模块第53-55页
    5.5 AD采样模块第55-56页
        5.5.1 AD采样原理和过程第55-56页
        5.5.2 AD转换时间的计算第56页
    5.6 档位和温度显示模块第56-57页
    5.7 定时器中断模块第57-58页
    5.8 本章小结第58-59页
第六章 实验结果第59-63页
    6.1 感应加热设备外围硬件电路和加热设备实物图第59-61页
    6.2 负载电流实验波形第61-62页
    6.3 加热效率第62-63页
第七章 全文总结第63-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-67页

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