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数字控制钛熔炼电源设计与应用

摘要第3-4页
abstract第4页
1 绪论第7-11页
    1.1 课题研究背景及意义第7-9页
        1.1.1 钛材料的应用和发展第7页
        1.1.2 钛熔炼系统国内外发展情况第7-8页
        1.1.3 钛熔炼直流电源系统的发展第8-9页
    1.2 主要研究内容第9页
    1.3 本章小结第9-11页
2 钛熔炼原理和负载特性分析第11-17页
    2.1 钛熔炼系统构成第11页
    2.2 钛熔炼原理概述第11-12页
    2.3 负载特性分析第12-14页
        2.3.1 概述第12页
        2.3.2 等离子电弧构成第12-13页
        2.3.3 等离子电弧伏安特性第13-14页
    2.4 钛熔炼系统直流电源外特性分析第14-16页
    2.5 本章小结第16-17页
3 直流电源主回路电气设计第17-29页
    3.1 直流电源设计方案选择第17-18页
        3.1.1 采用饱和电抗器调压电路分析第17-18页
        3.1.2 晶闸管整流电路分析第18页
    3.2 直流电源主回路分析计算第18-28页
        3.2.1 主回路原理设计分析第18-21页
        3.2.2 双反星形整流电源外特性第21-22页
        3.2.3 主回路器件选型第22-28页
    3.3 本章小结第28-29页
4 钛熔炼电源逻辑控制系统设计第29-36页
    4.1 概述第29页
    4.2 逻辑控制系统功能第29-30页
    4.3 逻辑控制系统硬件构成第30-32页
        4.3.1 中央处理器模块第30页
        4.3.2 数字量扩展模块第30页
        4.3.3 人机交互界面第30-31页
        4.3.4 Profibus-DP从站模块第31-32页
    4.4 逻辑控制系统软件程序设计第32-35页
        4.4.1 开关量逻辑控制单元流程第32-33页
        4.4.2 MODBUS通讯程序第33-35页
    4.5 本章小结第35-36页
5 晶闸管触发系统设计第36-52页
    5.1 概述第36-37页
    5.2 晶闸管门极伏安特性第37-38页
    5.3 晶闸管触发系统硬件电路设计第38-46页
        5.3.1 DSP核心电路设计第38-40页
        5.3.2 模拟量采集电路第40-41页
        5.3.3 数字量采集电路第41-42页
        5.3.4 PWM控制电路第42-43页
        5.3.5 通信电路第43-44页
        5.3.6 同步信号采集电路第44-45页
        5.3.7 脉冲放大电路第45-46页
        5.3.8 状态显示电路第46页
    5.4 晶闸管触发系统软件设计第46-51页
        5.4.1 主程序模块第47-48页
        5.4.2 捕获中断模块第48-49页
        5.4.3 通讯中断模块第49-50页
        5.4.4 PID控制第50-51页
    5.5 本章小结第51-52页
6 钛熔炼电源性能分析第52-56页
    6.1 晶闸管触发系统实验第52-54页
        6.1.1 触发系统实验平台的搭建第52页
        6.1.2 同步信号测试第52页
        6.1.3 MODBUS通讯测试第52-53页
        6.1.4 晶闸管触发脉冲测试第53-54页
    6.2 电源系统实验第54-55页
        6.2.1 逻辑功能测试第54页
        6.2.2 电源输出性能测试第54-55页
    6.3 本章小结第55-56页
7 结论第56-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-59页

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