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用于药瓶漏液检测的高压放电电源系统研制

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第13-19页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 高压放电漏液检测研究现状第14-17页
        1.2.1 高压放电漏液检测实际产品情况第14-16页
        1.2.2 高压放电漏液检测电源研究现状第16-17页
    1.3 本文的主要工作第17-19页
第二章 高压放电漏液检测原理及供电电源要求第19-27页
    2.1 高压放电漏液检测原理分析第19-21页
        2.1.1 检测过程中的放电现象第19页
        2.1.2 高压放电药瓶漏液检测等效电路分析第19-21页
    2.2 高压放电检测电源需求分析第21-26页
        2.2.1 电压等级与电极结构要求第21-22页
        2.2.2 电源频率与溶液电导率要求第22-26页
    2.3 本章小结第26-27页
第三章 高压放电电源主电路设计及工作原理分析第27-42页
    3.1 高压放电电源整体电路结构第27-29页
    3.2 单相桥式不控整流滤波环节第29-31页
        3.2.1 电路结构及工作原理第29-30页
        3.2.2 整流滤波电路参数计算与选型第30-31页
    3.3 全桥DC-DC变换环节第31-35页
        3.3.1 逆变电路工作原理第31-32页
        3.3.2 全桥DC-DC变换电路工作原理第32-34页
        3.3.3 主要元器件选型第34-35页
    3.4 全桥逆变谐振与升压环节第35-41页
        3.4.1 电路结构及工作原理第35-36页
        3.4.2 全桥逆变串联谐振主电路分析第36-39页
        3.4.3 谐振电路软开关分析第39-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第四章 高压放电电源辅助电路设计第42-59页
    4.1 控制电路设计第42-52页
        4.1.1 PWM与PFM控制技术第42-43页
        4.1.2 PWM全桥DC-DC变换控制电路设计第43-49页
        4.1.3 PFM全桥逆变控制电路设计第49-52页
    4.2 开关管选型及驱动电路设计第52-54页
        4.2.1 开关管选型第52-53页
        4.2.2 MOSFET驱动电路设计第53-54页
    4.3 开关管RCD缓冲电路设计第54-56页
    4.4 采样电路设计第56-58页
        4.4.1 电压采样第56-57页
        4.4.2 电流采样第57-58页
    4.5 本章小结第58-59页
第五章 高频高压平面变压器模型分析及设计第59-68页
    5.1 印制板(PCB)平面变压器介绍第59-60页
    5.2 高频变压器等效模型分析第60-63页
    5.3 平面变压器设计第63-67页
        5.3.1 变压器磁芯第63-64页
        5.3.2 变压器原边第64-65页
        5.3.3 变压器副边第65-67页
    5.4 本章小结第67-68页
第六章 DSP28335控制系统及基于MODBUS协议的设备通信第68-80页
    6.1 AD转换与ADC寄存器第68-71页
        6.1.1 DSP28335的ADC模块第68-69页
        6.1.2 采样转换流程第69-71页
    6.2 DSP28335与Beckhoof PLC通信第71-74页
        6.2.1 MODBUS协议第71-72页
        6.2.2 MODBUS协议通信数据帧第72-74页
    6.3 基于MODBUS协议的DSP28335通信程序设计第74-79页
        6.3.1 DSP28335 SCI通信格式与数据格式第74-77页
        6.3.2 DSP与PLC串口通讯流程第77-78页
        6.3.3 DSP28335串口通信模块与接口硬件设计第78-79页
    6.4 本章小结第79-80页
第七章 实验结果与总结第80-87页
    7.1 电源系统调试及放电实验第80-86页
        7.1.1 系统调试第80-84页
        7.1.2 放电漏液检测试验第84-86页
    7.2 本文主要工作总结第86-87页
参考文献第87-89页
致谢第89-90页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第90-92页

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