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一种用于介质损耗测量的变频电源的研制

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

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