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 |