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Fuzzy调功DPLL锁相控制的感应加热电源研究

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第一章 绪论第8-15页
   ·感应加热电源的背景第8-10页
     ·感应加热起源第8页
     ·感应加热原理第8-9页
     ·感应加热特点及应用第9-10页
   ·感应加热电源的发展现状和发展趋势第10-13页
     ·国内感应加热电源技术发展现状第10-11页
     ·国外感应加热电源技术发展现状第11页
     ·感应加热电源技术的发展趋势第11-13页
   ·本课题研究的内容及意义第13-15页
第二章 感应加热电源结构与拓扑第15-28页
   ·负载分析及谐振特性第15-19页
     ·负载分析第15-16页
     ·串联谐振负载第16-18页
     ·并联谐振负载第18-19页
   ·逆变环节第19-22页
     ·串联型逆变器第19-20页
     ·并联型逆变器第20-21页
     ·逆变器的选择第21-22页
   ·调功方式的选择第22-26页
     ·直流调功第22-23页
     ·逆变调功第23-26页
     ·串联型逆变器调功方式选择第26页
   ·感应加热电源的总体方案第26-27页
   ·本章小结第27-28页
第三章 Fuzzy 调功控制系统设计第28-44页
   ·感应加热电源负载参数变化分析第28-29页
   ·Buck 变换器分析第29-32页
     ·Buck 变换器状态空间模型第29-30页
     ·Buck 变换器小信号模型第30-32页
     ·Buck 斩波调功原理第32页
   ·基于 Buck 斩波的功率闭环系统第32-33页
   ·模糊控制器的设计第33-38页
     ·模糊控制原理第33页
     ·模糊控制器的实现第33-38页
   ·Matlab/Simulink 功率闭环控制系统仿真及分析第38-43页
   ·本章小结第43-44页
第四章 DPLL 锁相频率跟踪控制系统设计第44-57页
   ·传统的频率跟踪控制实现第44-45页
   ·DPLL 的原理及性能分析第45-48页
     ·DPLL 的基本原理第45-46页
     ·DPLL 的稳定性分析第46-47页
     ·DPLL 稳定性仿真与分析第47-48页
   ·DPLL 控制的逆变电源的构成第48-49页
   ·基于TMS320LF2407A 的DPLL 频率跟踪控制策略第49-56页
     ·DSP-TMS320LF2407A 控制器概述第49-50页
     ·基于TMS320LF2407A 的DPLL 频率跟踪控制原理第50-52页
     ·频率跟踪控制数学模型第52-54页
     ·频率跟踪控制仿真第54-56页
   ·本章小结第56-57页
第五章 系统的软硬件设计与实现第57-72页
   ·系统的硬件设计与实现第57-66页
     ·系统主电路的参数计算及元器件选择第57-60页
     ·供电电源的设计第60页
     ·IGBT 驱动电路的设计第60-62页
     ·IGBT 缓冲电路的设计第62-63页
     ·电压电流采样电路第63-65页
     ·保护电路的设计第65-66页
     ·硬件抗干扰措施第66页
   ·系统的软件设计与实现第66-71页
     ·CCS 集成开发环境介绍第66-67页
     ·主程序设计第67-68页
     ·系统初始化第68页
     ·Fuzzy 调功子程序第68-69页
     ·DPLL 锁相子程序第69-71页
     ·软件抗干扰措施第71页
   ·本章小结第71-72页
第六章 实验与结论第72-76页
   ·实验结果及分析第72-74页
   ·全文总结与展望第74-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-81页
附录第81-89页

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