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多功能放电铣削加工脉冲电源研制

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第8-14页
    1.1 课题的背景来源第8-10页
        1.1.1 放电铣削加工技术应用第8-9页
        1.1.2 放电铣削加工技术发展趋势第9-10页
    1.2 脉冲电源国内外发展现状及发展趋势第10-13页
        1.2.1 脉冲电源的发展现状第10-12页
        1.2.2 脉冲电源的发展趋势第12-13页
    1.3 课题研究的主要任务及难题第13-14页
        1.3.1 放电铣削加工脉冲电源研究任务第13页
        1.3.2 研究中需要克服的难题第13-14页
2 脉冲电源设计理论研究及整体方案设计第14-23页
    2.1 放电铣削加工脉冲电源电参数影响第14-15页
    2.2 多功能放电铣削加工脉冲电源输出电特性要求第15-16页
    2.3 放电铣削加工脉冲电源总体设计要求第16-17页
    2.4 基于DC/DC全桥变换器的主电路拓扑结构及控制策略第17-21页
        2.4.1 DC/DC全桥变换器的拓扑结构第17-18页
        2.4.2 DC/DC全桥变换器的控制策略第18-21页
    2.5 多功能放电铣削加工脉冲电源整体方案设计第21-22页
    2.6 本章小结第22-23页
3 脉冲电源主拓扑参数计算及硬件电路设计第23-37页
    3.1 三相不可控整流桥模块选择第23页
    3.2 前级输入滤波电容第23-24页
    3.3 前级输入滤波电感第24页
    3.4 功率开关器件的选择第24-25页
    3.5 高频变压器原边副边绕组匝数比设计第25-26页
    3.6 高频变压器漏感估算第26页
    3.7 后级输出滤波电感计算第26-28页
    3.8 后级输出滤波电容第28-29页
    3.9 脉冲电源各功能模块设计第29-32页
        3.9.1 基于SG3525A的调压控制电路设计第29-30页
        3.9.2 基于CPLD的直流斩波控制电路设计第30-32页
    3.10 极间电流峰值控制电路模块设计第32-33页
    3.11 功率开关元件及其驱动第33-35页
    3.12 间隙电压检测控制模块第35-36页
    3.13 本章小结第36-37页
4 间隙电压检测电路设计第37-45页
    4.1 放电铣削加工过程中的间隙放电状态第37-38页
    4.2 常用间隙放电状态检测方法分析第38-40页
        4.2.1 间隙电压平均值检测法第38-39页
        4.2.2 放电脉冲有效火花数检测法第39-40页
        4.2.3 脉冲放电通道建立延迟时间检测法第40页
    4.3 脉冲电源间隙检测电路设计第40-43页
    4.4 脉冲电源电路的抗干扰设计第43-44页
        4.4.1 电磁干扰的来源第43页
        4.4.2 抑制脉冲电源系统电磁干扰的措施第43-44页
    4.5 本章小结第44-45页
5 多功能脉冲电源软件控制方案设计及仿真实验第45-59页
    5.1 放电铣削加工系统控制参数分析第45-46页
    5.2 放电铣削加工脉冲电源控制方案选择第46-50页
        5.2.1 模糊智能控制理论原理应用第46-47页
        5.2.2 用于在线参数双路采样的模糊控制系统设计第47-48页
        5.2.3 BP神经网络智能控制算法应用第48-49页
        5.2.4 离线控制参数调整第49-50页
    5.3 脉冲电源系统软件设计第50-51页
    5.4 脉冲电源系统仿真第51-56页
        5.4.1 移相脉冲发生器模型的建立第51页
        5.4.2 脉冲电源跳变装置模型建立第51-52页
        5.4.3 移相全桥变换器模型建立第52-53页
        5.4.4 多功能脉冲电源总体Matlab仿真第53-56页
        5.4.5 基于间隙电流、电压双路检测的模糊控制系统仿真第56页
    5.5 多功能脉冲电源实验平台输出波形采集第56-58页
    5.6 本章小结第58-59页
6 总结与展望第59-61页
    6.1 全文总结第59-60页
    6.2 研究展望第60-61页
参考文献第61-64页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第64-65页
致谢第65-66页

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