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基于动态阻抗匹配的超声电源设计与研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第12-20页
    1.1 超声技术及其应用简介第12-13页
    1.2 电力电子及控制技术在超声波电源中的应用第13-16页
        1.2.1 电力电子技术的应用第13-14页
        1.2.2 控制技术的应用第14-16页
    1.3 国内外超声波电源的研究现状及发展趋势第16-18页
        1.3.1 国外超声波电源的研究现状第16页
        1.3.2 国内超声波电源的研究现状第16-17页
        1.3.3 超声波电源的未来发展趋势第17-18页
    1.4 论文的背景意义和主要研究内容第18-20页
        1.4.1 论文的背景意义第18-19页
        1.4.2 论文的主要研究内容第19-20页
2 超声波换能器的阻抗特性分析及动态匹配技术研究第20-34页
    2.1 超声波换能器的阻抗特性分析第21-23页
    2.2 超声波换能器静态阻抗匹配研究第23-28页
        2.2.1 超声波换能器串联匹配第23-24页
        2.2.2 超声波换能器并联匹配第24-25页
        2.2.3 超声波换能器匹配方式确定第25页
        2.2.4 超声波电源静态匹配MATLAB仿真第25-28页
    2.3 超声波电源动态阻抗匹配研究第28-32页
        2.3.1 匹配电感动态调整技术研究第29-31页
        2.3.2 频率自动跟踪技术研究第31-32页
        2.3.3 动态阻抗匹配方案确定第32页
    2.4 系统总体设计方案确定第32-33页
    2.5 本章小结第33-34页
3 超声波电源硬件设计及研究第34-62页
    3.1 超声波电源主电路结构设计第34-35页
    3.2 控制器接口设计第35页
    3.3 调压整流模块第35-39页
        3.3.1 移相调压的工作原理第36-37页
        3.3.2 过零信号检测电路第37-38页
        3.3.3 晶闸管触发电路第38-39页
    3.4 高频逆变模块第39-49页
        3.4.1 桥式逆变电路第39-42页
        3.4.2 DDS信号发生器电路第42-44页
        3.4.3 硬件加死区电路第44-46页
        3.4.4 MOS管栅极驱动电路第46-49页
    3.5 换能器匹配模块第49-53页
        3.5.1 高频变压器的设计第49-53页
        3.5.2 调谐匹配第53页
    3.6 频率跟踪模块第53-59页
        3.6.1 电流电压采样电路第54-55页
        3.6.2 信号放大电路第55-57页
        3.6.3 滤波电路第57页
        3.6.4 相位差检测电路第57-59页
    3.7 人机交互模块第59-60页
    3.8 本章小结第60-62页
4 超声波电源软件算法设计第62-72页
    4.1 主程序软件设计第62-63页
    4.2 晶闸管调压模块软件设计第63-64页
    4.3 DDS片软件驱动设计第64-65页
    4.4 频率自动跟踪软件设计第65-69页
        4.4.1 频率跟踪算法设计第66-67页
        4.4.2 PWM输入驱动设计第67-69页
    4.5 液晶驱动和软件看门狗设计第69-70页
        4.5.1 液晶驱动软件设计第69-70页
        4.5.2 软件看门狗程序设计第70页
    4.6 本章小结第70-72页
5 实验分析与研究第72-84页
    5.1 晶闸管调压模块调试第72-74页
    5.2 高频逆变模块调试第74-81页
        5.2.1 DDS信号发生器调试第74页
        5.2.2 死区时间形成电路调试第74-76页
        5.2.3 半桥逆变器驱动电路调试与分析第76-80页
        5.2.4 半桥逆变器输出调试第80-81页
    5.3 超声波电源频率自动跟踪实验第81-83页
    5.4 本章小结第83-84页
6 结论与展望第84-86页
    6.1 论文的主要工作总结第84-85页
    6.2 存在的问题及下一步的研究工作第85-86页
参考文献第86-90页
作者简历第90-94页
学位论文数据集第94页

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