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基于DSP技术的固态超音频感应加热电源的仿真研究

第一章 绪论第1-14页
 §1-1 感应加热的发展和现状第8-10页
  1-1-1 感应加热应用领域第8页
  1-1-2 传统的真空电子管式超音频感应加热设备迫切需要进行改造第8页
  1-1-3 新型电力电子器件对改造旧装备的前景第8-9页
  1-1-4 国内外进展概况第9-10页
 §1-2 感应加热的原理第10-11页
 §1-3 感应加热的特点及应用第11-12页
 §1-4 全固态超音频感应加热设备的优点第12页
 §1-5 本课题的研究内容第12-14页
第二章 仿真工具MATLAB/SIMULINK简介第14-19页
 §2-1 MATLAB发展史第14-16页
 §2-2 SIMULINK的建模方法第16-19页
  2-2-1 SIMULINK介绍第16-17页
  2-2-2 SIMULINK建模方法第17-19页
第三章 感应加热电源的结构及原理组成第19-27页
 §3-1 感应加热电源的构成第19-20页
 §3-2 负载分析及谐振电路第20-24页
  3-2-1 负载等效电路第20页
  3-2-2 串联振荡电路第20-22页
  3-2-3 并联振荡电路第22-24页
 §3-3 逆变器分析第24-27页
  3-3-1 串联、并联逆变器的比较分析第24-25页
  3-3-2 全桥串联逆变器的工作原理第25-27页
第四章 IGBT的驱动、保护及其仿真研究第27-35页
 §4-1 逆变开关元件的选择第27-28页
  4-1-1 电力电子器件分析第27页
  4-1-2 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)工作原理第27-28页
 §4-2 IGBT的驱动与保护原理分析第28-35页
  4-2-1 IGBT的驱动电路的设计要求第28-29页
  4-2-2 IGBT的集成驱动电路第29-31页
  4-2-3 RCD关断吸收网络的设计第31-33页
  4-2-4 对IGBT缓冲电路的仿真第33-35页
第五章 数字控制相位跟踪环节的实现第35-47页
 §5-1 CPU的选型第35页
 §5-2 TMS320F240简介第35-39页
  5-2-1 DSP芯片的特点第35-36页
  5-2-2 TMS320系列DSP芯片的基本结构第36-37页
  5-2-3 TMS320F240内部结构组成和性能特点第37-39页
 §5-3 死区的出现及补偿第39-42页
  5-3-1 死区效应特性分析第40-42页
  5-3-2 死区时间的补偿第42页
 §5-4 PWM模块的实现第42-43页
 §5-5 A/D采样模块的实现第43-44页
 §5-6 控制系统简述第44-47页
  5-6-1 系统主电路简述第44-45页
  5-6-2 控制系统描述第45-47页
第六章 仿真模型的建立与仿真分析第47-55页
 §6-1 仿真模型第47-50页
  6-1-1 控制系统数学模型第47-49页
  6-1-2 控制系统原理简述第49-50页
  6-1-3 系统仿真模型第50页
 §6-2 仿真及仿真分析第50-55页
  6-2-1 仿真第50-53页
  6-2-2 仿真分析第53页
  6-2-3 实验结果第53-55页
第七章 结论第55-56页
参考文献第56-58页
致谢第58-59页
攻读硕士学位期间发表的论文及研究成果第59页

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