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宽气隙介质阻挡放电电源的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-19页
    1.1 介质阻挡放电技术的背景和意义第10-11页
    1.2 介质阻挡放电原理概述第11-15页
        1.2.1 等离子体的基本概念第11-12页
        1.2.2 介质阻挡放电的基本原理分析第12-15页
        1.2.3 介质阻挡放电处理废气的过程分析第15页
    1.3 用于介质阻挡放电电源的国内外研究现状第15-17页
        1.3.1 介质阻挡放电电源的现状第15-17页
        1.3.2 介质阻挡放电电源的发展趋势第17页
    1.4 课题的主要研究内容第17-18页
    1.5 本章小结第18-19页
2 介质阻挡放电主体结构和拓扑选择第19-34页
    2.1 介质阻挡放电主体结构介绍第19-21页
    2.2 介质阻挡放电的两种谐振回路分析对比第21-25页
        2.2.1 串联谐振回路分析第21-23页
        2.2.2 并联谐振回路分析第23-24页
        2.2.3 初级谐振和次级谐振选取第24-25页
    2.3 逆变器工作状态比较分析第25-29页
        2.3.1 次级串联谐振逆变器的工作过程第25-27页
        2.3.2 逆变器三种工作状态的分析第27-29页
    2.4 调功方式的分析与选取第29-33页
        2.4.1 晶闸管相控调压调功第29-30页
        2.4.2 直流斩波调压调功第30-31页
        2.4.3 脉冲宽度调制(PWM)调功第31页
        2.4.4 脉冲密度调制(PDM)调功第31-32页
        2.4.5 脉冲频率调制(PFM)调功第32-33页
    2.5 本章小结第33-34页
3 主电路设计第34-51页
    3.1 整机电路图第34页
    3.2 EMI滤波电路设计第34-36页
    3.3 整流桥的选取第36-37页
    3.4 滤波电容第37-38页
    3.5 开关管的选取第38-39页
    3.6 吸收电路设计第39-41页
    3.7 隔直电容的选取第41页
    3.8 高频变压器设计第41-45页
    3.9 采样电路设计第45-47页
    3.10 串联谐振参数的计算第47-48页
    3.11 辅助电源设计第48-49页
    3.12 本章小结第49-51页
4 控制电路设计第51-67页
    4.1 控制整体框架设计第51页
    4.2 主控芯片介绍第51-54页
    4.3 功率调节电路设计第54-58页
        4.3.1 调功芯片的自振荡频率设定第54-55页
        4.3.2 功率调节电路设计第55-57页
        4.3.3 调功的工作过程分析第57-58页
    4.4 驱动电路参数计算第58-62页
        4.4.1 驱动芯片简介第58-60页
        4.4.2 驱动电路的参数设计第60-62页
    4.5 频率跟踪电路设计第62-64页
    4.6 保护电路设计第64-66页
    4.7 本章小结第66-67页
5 实验电路设计和波形分析第67-74页
    5.1 原理图和电路板设计第67-68页
    5.2 实验流程和实物展示第68-70页
        5.2.1 试验流程第68页
        5.2.2 实物展示第68-70页
    5.3 弱电部分的电路调试第70-72页
        5.3.1 SG3525的振荡频率设定第70页
        5.3.2 SG3525的PWM输出波形第70-71页
        5.3.3 IR2113的输出驱动波形第71页
        5.3.4 频率跟踪电路的采样电流和同步脉冲波形第71-72页
    5.4 功率电路的波形采集和分析第72-73页
    5.5 本章小结第73-74页
6 全文总结和不足之处第74-75页
参考文献第75-78页
个人简介和硕士期间发表的论文第78-79页
致谢第79页

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