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基于TMS320F2812的超音频感应加热电源的研制

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
1 绪论第11-17页
   ·概述第11页
   ·感应加热技术基本原理第11-13页
   ·感应加热电源发展现状第13-15页
     ·国外感应加热电源发展现状第13-14页
     ·国内感应加热电源发展现状第14-15页
   ·超音频感应加热电源技术的研究意义第15页
   ·选题的目的及任务第15-17页
2 超音频感应加热电源技术分析第17-39页
   ·实现超音频变流过程分析第17-19页
     ·采用电压型逆变电路原因分析第17-19页
   ·串联谐振原理分析第19-21页
     ·串联谐振的产生第19-20页
     ·串联谐振的品质因数第20-21页
     ·串联谐振时的电压关系第21页
   ·感应加热负载电路特性及功率因数分析第21-23页
   ·超音频感应加热电源主电路分析第23-26页
     ·系统采取对 IGBT 并联缓压电容的原因分析第24-26页
   ·逆变调功的实现方法分析第26-31页
     ·过零锁相感性移相 P WM 控制方式第27-30页
     ·过零锁相感性移相 P WM 换流过程分析第30-31页
   ·频率跟踪的实现第31-37页
     ·数字锁相环反馈信号的选取第32-33页
     ·数字锁相环硬件电路分析第33-36页
     ·TMS320F2812 DSP 相位捕捉软件设计第36-37页
   ·本章小结第37-39页
3 驱动电路、保护电路和控制电路分析第39-45页
   ·I GBT 驱动电路分析第39-40页
   ·主电路过流保护电路分析第40-41页
   ·过热保护电路分析第41-42页
   ·控制电路主要器件选型分析第42-44页
     ·CPLD 简介第42-43页
     ·CPLD 器件特点第43页
     ·采用 CPLD 技术的主要原因第43页
     ·双向缓冲器74ALVC16245 的作用第43-44页
     ·三端稳压芯片的选取第44页
   ·本章小结第44-45页
4 TMS320F2812 和 EPM7128SQC100-10 的软件设计第45-50页
   ·DSP 的 A/D 转换子程序设计第45-46页
   ·DSP 的 P WM 触发信号子程序设计第46-47页
   ·DSP 的 LCD 显示子程序设计第47-48页
   ·CPLD 的程序设计第48-50页
5 超音频感应加热电源主电路的主要器件参数设计第50-52页
   ·感应加热电源的主要技术指标第50页
   ·主电路元件参数设计第50-52页
6 移相调功模糊控制器设计第52-60页
   ·模糊控制概述第52-53页
   ·模糊控制器基本结构第53-54页
   ·模糊控制的主要特点第54-55页
   ·模糊控制器设计第55-59页
     ·模糊控制的基本过程第56-59页
   ·本章小结第59-60页
7 整流主电路仿真分析第60-62页
8 结论第62-63页
参考文献第63-66页
致谢第66-67页
攻读学位期间已发表的学术论文及科研成果第67-68页
附录A DSP 控制系统 PROTEL 原理图第68-69页
附录B DSP 控制系统 PCB 图及其实物图第69-70页
附录C 焊接器件后调试板实物图第70-71页
附录D IGBT 驱动板实物图和以灯泡为负载时的实验调试图第71页

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