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 |