摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 课题的背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 介质损耗测量技术的发展和现状 | 第10-11页 |
1.3 变频电源及其技术 | 第11-12页 |
1.4 本课题的主要内容 | 第12-13页 |
第二章 介质损耗测量技术原理 | 第13-26页 |
2.1 介质损耗的概念 | 第13-18页 |
2.1.1 介质损耗的基本形式 | 第13-15页 |
2.1.2 介质损耗正切角tgδ | 第15-17页 |
2.1.3 tgδ的影响因素 | 第17-18页 |
2.2 介质损耗测量方法 | 第18-24页 |
2.2.1 交流电桥测量法 | 第18-22页 |
2.2.2 过零点法求tgδ | 第22-23页 |
2.2.3 离散傅立叶变换频谱分析法 | 第23-24页 |
2.3 本文变频测量系统 | 第24-26页 |
第三章 逆变主电路设计 | 第26-47页 |
3.1 交直交逆变环节 | 第26-36页 |
3.1.1 滤波整流环节 | 第26-29页 |
3.1.2 逆变桥拓扑 | 第29-31页 |
3.1.3 开关管的选择 | 第31-33页 |
3.1.4 MOSFET 的驱动和保护 | 第33-36页 |
3.1.5 保护电路 | 第36页 |
3.2 滤波器设计 | 第36-40页 |
3.3 采样电路 | 第40-47页 |
3.3.1 霍尔电压传感器 | 第40-41页 |
3.3.2 A/D 转换模块 | 第41-46页 |
3.3.3 信号调理电路 | 第46-47页 |
第四章 变频电源的控制部分 | 第47-72页 |
4.1 控制部分的构成 | 第47-50页 |
4.1.1 TMS320F2812 简介 | 第48-49页 |
4.1.2 LabView 简介 | 第49-50页 |
4.2 DSP 和LabView 之间的通讯 | 第50-55页 |
4.2.1 UART 模块的LabView 实现 | 第51-54页 |
4.2.2 UART 模块的DSP 实现 | 第54-55页 |
4.3 系统的控制算法 | 第55-71页 |
4.3.1 SPWM 调制的原理 | 第55-59页 |
4.3.2 一种新型同步方式SPWM 的实现 | 第59-65页 |
4.3.3 anti-windup PID 算法与实现 | 第65-71页 |
4.4 本文双闭环控制系统 | 第71-72页 |
第五章 介质损耗测量设计 | 第72-79页 |
5.1 CS5463 在介质损耗测量中的应用 | 第72-76页 |
5.2 CS5463 的DSP 控制 | 第76-79页 |
第六章 结果与分析 | 第79-82页 |
6.1 试验结果 | 第79-81页 |
6.2 结果分析 | 第81-82页 |
第七章 结论与展望 | 第82-84页 |
7.1 结论 | 第82页 |
7.2 展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第87页 |