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节能环保型抽油烟机智能控制模块的研究与实现

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 本课题研究的目的和意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-21页
        1.2.1 两相电机逆变器拓扑结构研究第14-17页
        1.2.2 两相电机控制策略研究第17-18页
        1.2.3 模糊自适应控制模型的研究第18-20页
        1.2.4 本文所做研究的创新性第20-21页
    1.3 课题来源第21页
    1.4 论文的研究内容及结构安排第21-23页
        1.4.1 论文研究内容第21-22页
        1.4.2 论文结构安排第22-23页
第二章 抽油烟机转速模糊自适应控制模型设计第23-29页
    2.1 引言第23页
    2.2 模糊控制基本理论第23-24页
    2.3 转速模糊自适应控制模型设计第24-28页
        2.3.1 输入输出量模糊化第25-26页
        2.3.2 输入量输出量模糊子集与领域第26-27页
        2.3.3 转速模糊自适应控制规则确立第27-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 非对称单相电机变频调速原理分析第29-37页
    3.1 引言第29页
    3.2 非对称两相电机基本数学模型第29-31页
    3.3 非对称两相电机磁场理论分析第31-33页
    3.4 变压变频调速基本控制方式第33-36页
        3.4.1 基频以下调速第34-35页
        3.4.2 基频以上调速第35-36页
    3.5 本章小结第36-37页
第四章 非对称两相电机SVPWM控制策略第37-52页
    4.1 引言第37页
    4.2 两相对称SVPWM控制理论与实现第37-42页
    4.3 非对称两相电机SVPWM控制策略优化与实现第42-50页
        4.3.1 不平衡电压SVPWM控制策略分析第43-47页
        4.3.2 不平衡电压SVPWM控制策略实现第47-49页
        4.3.3 调制比M、步调夹角和目标电压空间矢量相位角第49-50页
    4.4 本章小结第50-52页
第五章 节能环保型抽油烟机智能控制模块硬件电路设计第52-66页
    5.1 引言第52页
    5.2 主回路设计第52-58页
        5.2.1 整流桥的计算与选择第53页
        5.2.2 功率逆变器与IGBT驱动电路设计第53-58页
        5.2.3 直流侧滤波电容缓冲电路设计第58页
    5.3 主控芯片TMS320F28035介绍第58-59页
    5.4 光电隔离电路设计第59页
    5.5 故障检测电路设计第59-61页
        5.5.1 电机绕组过流检测电路设计第60-61页
        5.5.2 直流母线过压检测电路设计第61页
    5.6 传感器检测电路设计第61-65页
        5.6.1 温度检测电路第61-62页
        5.6.2 湿度检测电路第62-63页
        5.6.3 油烟检测电路第63-65页
    5.7 本章小结第65-66页
第六章 节能环保型抽油烟机智能控制模块软件设计第66-71页
    6.1 引言第66页
    6.2 主程序设计第66-67页
    6.3 电机SVPWM程序设计第67页
    6.4 中断服务子程序设计第67-69页
    6.5 模糊自适应控制程序第69-70页
    6.6 本章小结第70-71页
第七章 实验研究与分析第71-87页
    7.1 引言第71页
    7.2 实验装置组成第71-74页
    7.3 非对称单相交流电机变频调速实验第74-83页
        7.3.1 上下桥臂PWM波形第75-76页
        7.3.2 IR2110s驱动波形分析第76-78页
        7.3.3 SVPWM波形和定子电流波形第78-83页
    7.4 噪声、风量功率测试第83-85页
    7.5 模糊自适应转速测试第85-86页
    7.6 本章小结第86-87页
总结与展望第87-89页
参考文献第89-93页
攻读学位期间发表的学术论文第93-94页
攻读学位期间参加的科研项目第94-96页
致谢第96页

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