摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第9页 |
1.2 感应加热电源的工作原理 | 第9-11页 |
1.3 感应加热技术的发展与现状 | 第11-15页 |
1.3.1 感应加热电源的国外现状 | 第12-13页 |
1.3.2 感应加热电源的国内现状 | 第13-14页 |
1.3.3 感应加热技术的应用 | 第14页 |
1.3.4 感应加热电源技术的发展趋势 | 第14-15页 |
1.4 本课题的主要的研究内容 | 第15-17页 |
第二章 感应加热电源的结构与分析 | 第17-35页 |
2.1 感应加热电源的结构 | 第17页 |
2.2 感应加热电源谐振槽路分析 | 第17-24页 |
2.2.1 并联谐振逆变器分析 | 第17-21页 |
2.2.2 串联谐振逆变器分析 | 第21-23页 |
2.2.3 逆变器的选择 | 第23-24页 |
2.3 感应加热电源调功方案分析 | 第24-26页 |
2.3.1 直流侧调功分析 | 第24-25页 |
2.3.2 逆变侧调功分析 | 第25-26页 |
2.3.3 调功方式的选择 | 第26页 |
2.4 并联谐振逆变器锁相技术的研究 | 第26-29页 |
2.5 主电路设计方案的确定 | 第29-33页 |
2.5.1 整流晶闸管元件的选择 | 第30-31页 |
2.5.2 滤波电感的选择 | 第31页 |
2.5.3 IGBT 的参数计算及选型 | 第31-32页 |
2.5.4 与 IGBT 串联的快速二极管的选择 | 第32页 |
2.5.5 谐振电容器的计算 | 第32-33页 |
2.5.6 加热线圈电感值的计算 | 第33页 |
2.6 小结 | 第33-35页 |
第三章 系统的软件设计 | 第35-49页 |
3.1 DSP 软件开发环境介绍 | 第35-36页 |
3.2 主程序设计 | 第36-37页 |
3.3 整流功率输出控制的仿真 | 第37-42页 |
3.3.1 补偿模糊神经网络结构的介绍 | 第37-38页 |
3.3.2 补偿模糊神经网络的计算方法 | 第38-39页 |
3.3.3 补偿模糊神经网络控制器设计 | 第39-41页 |
3.3.4 仿真结果 | 第41-42页 |
3.4 逆变控制系统的程序设计 | 第42-47页 |
3.4.1 槽路谐振频率的跟踪 | 第42-43页 |
3.4.2 IGBT 控制信号重叠时间设计 | 第43-45页 |
3.4.3 DPLL 数字锁相程序设计 | 第45-47页 |
3.4.4 过流过压保护中断设计 | 第47页 |
3.5 小结 | 第47-49页 |
第四章 系统的硬件设计 | 第49-61页 |
4.1 TMS320F28335 外围电路设计 | 第49-51页 |
4.1.1 TMS320F28335 电源稳压电路设计 | 第49-50页 |
4.1.2 电源监视复位电路设计 | 第50页 |
4.1.3 JTAG 仿真下载接口电路设计 | 第50页 |
4.1.4 串口通信 RS485 总线接口设计 | 第50-51页 |
4.2 整流控制系统硬件电路设计 | 第51-54页 |
4.2.1 工频电流采样电路设计 | 第51-52页 |
4.2.2 超音频电压信号采样电路设计 | 第52页 |
4.2.3 给定电压信号采样电路设计 | 第52-53页 |
4.2.4 整流触发功放电路设计 | 第53页 |
4.2.5 电流电压采样电路设计 | 第53-54页 |
4.3 逆变控制系统硬件电路设计 | 第54-58页 |
4.3.1 工作频率测量电路设计 | 第54-55页 |
4.3.2 它激信号启动电路设计 | 第55-56页 |
4.3.3 自激信号产生电路设计 | 第56页 |
4.3.4 逆变触发功放电路设计 | 第56-57页 |
4.3.5 IGBT 驱动电路的设计 | 第57-58页 |
4.4 保护电路硬件设计 | 第58-60页 |
4.4.1 过流过压保护信号检测电路设计 | 第58-59页 |
4.4.2 缺相保护电路设计 | 第59-60页 |
4.5 小结 | 第60-61页 |
第五章 实验结果与总结 | 第61-67页 |
5.1 实验结果 | 第61-65页 |
5.1.1 三相全控整流结果 | 第61-63页 |
5.1.2 数字锁相环结果 | 第63-65页 |
5.2 总结与展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果 | 第73页 |