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基于LLC串联谐振医疗恒温槽加热电源研制

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-15页
    1.1 课题研究背景与意义第8-9页
    1.2 医疗恒温槽温控系统的研究现状第9-12页
        1.2.1 恒温槽温控系统的国际研究现状第9-10页
        1.2.2 恒温槽温控系统的国内研究现状第10-12页
    1.3 恒温槽加热电源的介绍第12-13页
    1.4 设计参数指标第13页
    1.5 本论文研究的主要内容第13-15页
第二章 恒温槽加热电源总体结构第15-18页
    2.1 恒温槽加热电源的要求第15页
    2.2 系统设计第15-17页
    2.3 系统原理概述第17页
    2.4 本章小结第17-18页
第三章 有源功率因数校正电路的设计第18-30页
    3.1 有源功率因数校正电路第18-20页
        3.1.1 有源功率因数校正电路谐波分析第18页
        3.1.2 PFC电路拓扑选择第18-19页
        3.1.3 Boost型APFC电路控制方法第19-20页
    3.2 BOOST型APFC电设计第20-23页
    3.3 控制芯片选择及控制回路设计第23-29页
    3.4 本章小结第29-30页
第四章 恒温槽加热电源DC/DC拓扑分析第30-50页
    4.1 恒温槽加热电源DC/DC拓扑结构选择第30-31页
    4.2 LLC全桥串联谐振变换器等效建模与特性分析第31-39页
    4.3 LLC变换器工作区域的划分第39-41页
    4.4 LLC全桥串联谐振变换器在感性区的工作原理分析第41-45页
    4.5 PSIM仿真验证第45-49页
    4.6 本章小结第49-50页
第五章 加热电源DC/DC模块硬件设计及控制系统软硬件设计第50-68页
    5.1 加热电源主电路DC/DC变换模块硬件设计第50-52页
    5.2 加热电源控制系统硬件设计第52-57页
        5.2.1 控制芯片介绍第52-54页
        5.2.2 MOSFET驱动电路的设计第54-55页
        5.2.3 辅助电源的设计第55-56页
        5.2.4 电压采样电路设计第56-57页
    5.3 控制系统软件部分设计第57-66页
        5.3.1 控制系统主程序设计第57-59页
        5.3.2 AD采样及校正环节第59-61页
        5.3.3 PID控制算法实现第61-63页
        5.3.4 PWM驱动信号的程序设计第63-64页
        5.3.5 LCD12864设计第64-66页
    5.4 控制系统抗干扰分析第66-67页
    5.5 本章小结第67-68页
第六章 实验结果与分析第68-73页
    6.1 实验平台测试第68页
    6.2 实验测试与结果分析第68-72页
        6.2.1 加热电源变换效率和功率因数测试第68-69页
        6.2.2 启动测试第69-70页
        6.2.3 软开关测试第70-71页
        6.2.4 输出电压纹波测试第71-72页
    6.3 本章小结第72-73页
第七章 总结与展望第73-75页
    7.1 工作总结第73-74页
    7.2 创新点总结第74页
    7.3 工作展望第74-75页
参考文献第75-79页
插图清单第79-81页
表格清单第81-82页
致谢第82页

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