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PWM&PFM控制感应加热技术研究

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-7页
第一章 概述第7-14页
 1.1 感应加热的基本知识第7-10页
  1.1.1 感应加热的特点和用途第7页
  1.1.2 感应加热原理第7-10页
   1.1.2.1 电磁感应与感应加热第7-9页
   1.1.2.2 透入深度与集肤效应第9-10页
 1.2 感应加热技术的发展与现状第10-13页
  1.2.1 感应加热技术的发展过程第10-11页
  1.2.2 感应加热技术现状第11-13页
   1.2.2.1 国外感应加热技术现状第11页
   1.2.2.2 国内感应加热技术现状第11-12页
   1.2.2.3 感应加热电源技术的发展趋势第12-13页
 1.3 本文的主要内容和选题的意义第13-14页
第二章 感应加热电源技术分析与比较第14-36页
 2.1 电压型逆变器与电流型逆变器的比较分析第14-19页
  2.1.1 自关断器件构成的逆变器的拓扑结构及比较第14-16页
  2.1.2 可控硅中频逆变器的比较第16-19页
 2.2 串联谐振逆变器的常用功率调节方法第19-36页
  2.2.1 串联谐振逆变器的负载分析第19-22页
  2.2.2 直流母线调压调功方法第22-25页
  2.2.3 逆变调功方法第25-36页
   2.2.3.1 脉冲频率调制(PFM)方法第25-27页
   2.2.3.2 脉冲密度调制(PDM)方法第27-28页
   2.2.3.3 脉冲宽度调制与频率跟踪混合(PWM&PFM)方法第28-33页
    2.2.3.3.1 感性PWM&PFM方法第29-31页
    2.2.3.3.2 容性PWM&PFM方法第31-33页
   2.2.3.3.3 谐振型PWM&PFM方法第33-36页
第三章 容性PWM&PFM控制技术分析第36-56页
 3.1 开关器件的选择第36页
 3.2 容性PWM&PFM控制下功率调节分析第36-38页
 3.3 移相臂开通应力分析第38-39页
 3.4 容性PWM&PFM方式和PFM方式的比较第39-40页
 3.5 容性PWM&PFM控制方法下的主电路分析第40-52页
  3.5.1 理想条件下容性PWM&PFM控制主电路分析第40-42页
  3.5.2 软开关的实现第42-44页
  3.5.3 有缓冲元件时的换流过程分析第44-49页
  3.5.4 寄生参数引起的振荡及消除第49-52页
 3.6 全桥功率转换电路的不平衡问题及解决第52-53页
  3.6.1 在变压器的原边中串联耦合电容对不平衡的校正第53页
 3.7 二极管的反向恢复特性对电路的影响第53-54页
 3.8 容性PWM&PFM控制的主电路拓扑第54-56页
第四章 电路参数计算第56-70页
 4.1 主电路参数计算第56-65页
  4.1.0 计算输入条件第56页
  4.1.1 感应器电感值和补偿电容值的确定第56-57页
  4.1.2 确定整流二极管参数第57页
  4.1.3 LC滤波器的设计第57-65页
   4.1.3.1 直流滤波电容C_d的计算第57-63页
   4.1.3.2 计算滤波电抗器L_d第63-65页
  4.1.4 开关器件参数的确定第65页
 4.2 缓冲电路参数的计算第65-70页
  4.2.1 移相臂无损缓冲电感的计算第65页
  4.2.2 定相臂缓冲电容的计算第65-67页
  4.2.3 尖峰电压缓冲电路的设计第67-68页
  4.2.4 隔直电容参数的计算第68-70页
第五章 实验电路的设计第70-85页
 5.1 控制电路原理第70页
 5.2 电路的启动第70-71页
 5.3 控制原理说明第71页
 5.4 取信号电路第71-72页
 5.5 锁相环电路及原理第72-75页
 5.6 抗干扰电路及原理第75-77页
 5.7 它激转自激电路原理第77-79页
 5.8 他激信号发生器第79页
 5.9 回路延迟补偿的必要性及补偿方法第79-80页
 5.10 死区形成电路的设计第80-81页
 5.11 驱动保护电路第81-82页
 5.12 电流调节器电路第82-85页
第六章 实验结果和波形分析第85-90页
 6.1 定向臂缓冲电容对器件开关特性的影响第85-86页
 6.2 移相臂开关器件的软开关效果第86-87页
 6.3 移相臂尖峰电压吸收电路对波形的影响第87页
 6.4 器件寄生参数对电压电流波形的影响第87-88页
 6.5 不同占空比时的输出电压和输出电流波形第88-90页
课题总结第90-91页
参考文献第91-95页
攻读硕士学位期间发表的论文清单第95-96页
致谢第96-97页
附图第97-99页

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