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高可靠性大功率电镀电源研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第11-16页
    1.1 课题背景第11-12页
        1.1.1 电镀的概念和原理第11-12页
        1.1.2 电镀用电源的需求第12页
    1.2 电镀电源的技术发展第12-13页
    1.3 电镀电源研究现状第13-14页
    1.4 课题研究目标和意义第14-15页
    1.5 章节安排第15-16页
2 电镀电源整体方案设计第16-39页
    2.1 电镀电源整体设计与性能指标第16-17页
    2.2 电镀电源可靠性设计第17-20页
    2.3 电镀电源主电路拓扑结构设计第20-24页
        2.3.1 电源主电路拓扑第20-22页
        2.3.2 简单并联输出结构第22-24页
    2.4 调功方案设计第24-26页
        2.4.1 常用调功控制方案第24页
        2.4.2 PWM控制器芯片SG3525 的特点第24-25页
        2.4.3 基于SG3525 的PWM调功方案第25-26页
    2.5 双环控制器设计第26-30页
        2.5.1 双环控制器原理与设计第26-27页
        2.5.2 双环控制系统系统模型的建立第27-30页
    2.6 同步整流整体方案设计第30-36页
        2.6.1 半桥结构常见整流输出方案第30-31页
        2.6.2 同步整流技术第31-32页
        2.6.3 自驱动同步整流技术第32-33页
        2.6.4 外驱动同步整流技术第33-35页
        2.6.5 同步整流MOS管特性与多管并联第35-36页
    2.7 电镀电源数据传输与显示方案设计第36-37页
        2.7.1 人在回路的设计需求第36页
        2.7.2 串口屏和串行通信方案第36-37页
    2.8 数字辅助控制与保护方案设计第37-38页
        2.8.1 基于FPGA的控制与保护方案第38页
    2.9 本章小结第38-39页
3 电镀电源硬件电路设计第39-65页
    3.1 电镀电源主电路硬件设计第39-47页
        3.1.1 功率元器件的选取第39-41页
        3.1.2 变压器设计第41-43页
        3.1.3 输出滤波电感的设计第43-46页
        3.1.4 输出滤波电容的计算第46页
        3.1.5 吸收电路的设计第46-47页
    3.2 开关管驱动电路设计第47-49页
        3.2.1 开关管驱动的要求第47页
        3.2.2 开关管驱动设计第47-49页
    3.3 基于SG3525 的PWM主控电路设计第49-51页
        3.3.1 SG3525 芯片基本电路设计第49-50页
        3.3.2 主电路异常波形和SG3525 抗干扰设计第50-51页
    3.4 驱动波形和波形变换电路设计第51-53页
        3.4.1 基于与门翻转的上升沿延时电路原理设计第51-53页
    3.5 双环控制器电路设计第53-60页
        3.5.1 电流环环路参数的设计第53-57页
        3.5.2 电压外环的设计第57-59页
        3.5.3 双环控制硬件实现第59-60页
    3.6 数字控制的硬件实现第60-63页
        3.6.1 基于FPGA的辅助控制系统第60页
        3.6.2 数字采样电路的实现第60-63页
        3.6.3 串行通信和显示的硬件实现第63页
    3.7 辅助电源设计第63-64页
    3.8 本章小结第64-65页
4 FPGA内部逻辑设计第65-77页
    4.1 串口屏GUI设计与串行通信的实现第65-71页
        4.1.1 GUI设计第65-66页
        4.1.2 串行通信协议设计第66-67页
        4.1.3 串行通信模块逻辑实现第67-71页
    4.2 保护控制电路逻辑设计第71-76页
        4.2.1 数据采集驱动逻辑设计第71-74页
        4.2.2 保护控制逻辑第74-76页
        4.2.3 故障时的数据保留第76页
    4.3 本章小结第76-77页
5 实验结果及分析第77-82页
    5.1 实验过程和分析第77-81页
        5.1.1 驱动波形测量第78页
        5.1.2 半桥开关管两端波形第78-79页
        5.1.3 环路控制与电源输出第79-80页
        5.1.4 数字辅助控制系统的保护实验第80-81页
        5.1.5 串行通信功能测试第81页
    5.2 本章小结第81-82页
6 结论第82-84页
    6.1 论文总结第82页
    6.2 论文展望第82-84页
参考文献第84-87页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第87-88页
致谢第88页

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