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数字化控制超声波电源的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第一章 绪论第7-12页
   ·超声及超声清洗简介第7-8页
   ·超声波电源的发展概况和发展趋势第8-10页
   ·本文的研究背景及主要工作第10-12页
第二章 超声波电源系统的主电路分析第12-24页
   ·超声波发生器的组成原理第12页
   ·整流单元方案比较第12-14页
     ·二极管不控整流电路第12-13页
     ·晶闸管相控整流电路第13页
     ·SPWM 整流电路第13-14页
   ·功率逆变器拓扑方案比较第14-17页
     ·负载串联谐振逆变器第14-15页
     ·负载并联谐振逆变器第15-16页
     ·逆变电路拓扑结构的选择第16-17页
   ·功率控制方案比较第17-21页
     ·直流侧调功第17-18页
     ·逆变侧调功第18-20页
     ·功率控制方案的选择第20-21页
   ·主电路的设计第21-24页
     ·主电路拓扑结构的确定第21-22页
     ·主电路的参数计算第22-24页
第三章 逆变器控制系统设计第24-39页
   ·锁相环频率自动跟踪第24-25页
   ·锁相环CD4046 结构及其数学模型第25-28页
     ·CD4046 内部结构和外围器件选择第25-27页
     ·CD4046 的数学模型及性能分析第27-28页
   ·死区宽度对逆变器性能的影响第28-31页
     ·死区处于不同位置时对逆变器性能的影响第28-30页
     ·最佳死区时间的选择第30-31页
   ·逆变控制系统的硬件设计与实现第31-35页
     ·TMS320LF2407A DSP 控制器第31-32页
     ·逆变控制系统的硬件设计与实现第32-34页
     ·采样模块与外围电路设计第34-35页
   ·控制系统的软件设计与实现第35-39页
     ·TMS320LF2407A DSP 软件编程特点第35-36页
     ·程序设计和流程图第36-39页
第四章 调功控制系统设计第39-48页
   ·功率控制问题第39页
   ·BUCK 调功系统第39-41页
     ·电压单闭环调功系统第39-40页
     ·带截压或截流的闭环调功系统第40页
     ·功率闭环调节系统第40-41页
     ·电流电压双闭环调功系统第41页
   ·电压、电流双闭环BUCK 控制系统的数学模型分析第41-43页
   ·功率控制器设计第43-47页
     ·Buck 变换器的模糊控制第43-46页
     ·PI 调节器设计第46-47页
   ·基于DSP 的功率调节流程图第47-48页
第五章 超声波电源匹配电路第48-54页
   ·超声波换能器动态调谐匹配第48-51页
   ·阻抗匹配第51-54页
     ·输出变压器的变比计算第52页
     ·输出变压器的设计第52-54页
第六章 驱动和保护电路设计第54-59页
   ·IGBT 的驱动电路第54-55页
   ·保护电路第55-59页
     ·过流过压保护第55-56页
     ·过温保护第56-57页
     ·缓冲电路第57-59页
第七章 试验结果和结论第59-62页
   ·调功系统试验结果第59页
   ·逆变部分实验波形第59-61页
   ·结论第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-66页
附录第66-69页
 附录一 超声波电源主电路第66-67页
 附录二 基于IR2100 芯片的驱动电路第67-68页
 附录三 控制系统电路第68-69页
 附录四 作者在攻读硕士期间发表的论文第69页

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