摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第15-20页 |
1.1 课题背景与研究意义 | 第15页 |
1.2 等离子切割机电源的国内外研究状况及发展趋势 | 第15-18页 |
1.2.1 等离子切割机电源的国外研究状况 | 第15-16页 |
1.2.2 等离子切割机电源的国内研究状况 | 第16页 |
1.2.3 等离子切割电源的发展趋势 | 第16-18页 |
1.3 本文的研究内容和目的 | 第18-19页 |
1.4 本章小结 | 第19-20页 |
第二章 等离子切割原理与电源系统简介 | 第20-24页 |
2.1 等离子切割原理 | 第20页 |
2.2 等离子切割机电源系统简介 | 第20-23页 |
2.2.1 本课题等离子切割电源整体框图 | 第20-21页 |
2.2.2 等离子切割对电源的要求 | 第21-22页 |
2.2.3 本课题等离子切割机电源的关键技术指标 | 第22-23页 |
2.3 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 电源主电路设计 | 第24-35页 |
3.1 主电路拓扑选择 | 第24-25页 |
3.2 输入变压器的选型及设计 | 第25-27页 |
3.2.1 变压器磁芯材料及几何尺寸选择 | 第25-27页 |
3.2.2 变压器的损耗 | 第27页 |
3.3 三相全桥整流模块选型 | 第27-28页 |
3.4 输入电容选型 | 第28页 |
3.5 开关管IGBT选型 | 第28-29页 |
3.6 输出滤波电感设计 | 第29-31页 |
3.6.1 电感量设计 | 第29-30页 |
3.6.2 电感结构设计 | 第30-31页 |
3.7 输出电容选型 | 第31页 |
3.8 串联电阻选型 | 第31页 |
3.9 续流二极管选型 | 第31-32页 |
3.10 缓冲电路设计与分析 | 第32-34页 |
3.10.1 缓冲电路概述 | 第32页 |
3.10.2 缓冲电路结构 | 第32-33页 |
3.10.3 缓冲电路的参数选型 | 第33-34页 |
3.11 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 等离子电源系统的建模与仿真 | 第35-56页 |
4.1 等离子切割机电源的控制方式 | 第35页 |
4.2 等离子电源主电路线性连续建模与仿真 | 第35-49页 |
4.2.1 连续建模方式的选择 | 第35-36页 |
4.2.2 连续模型的数学分析 | 第36-42页 |
4.2.3 补偿网络设计 | 第42-46页 |
4.2.4 连续建模的仿真分析 | 第46-49页 |
4.3 等离子电源主电路非线性建模分析与仿真 | 第49-55页 |
4.3.1 选择非线性建模方式的原因 | 第49-50页 |
4.3.2 非线性建模方式的选择 | 第50页 |
4.3.3 非线性建模离散模型的数学分析 | 第50-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 电源控制系统的软硬件设计 | 第56-71页 |
5.1 电源控制系统硬件设计 | 第56-64页 |
5.1.1 电源控制系统的整体框图 | 第56-57页 |
5.1.2 芯片供电电源设计 | 第57-58页 |
5.1.3 电流采样电路设计 | 第58-59页 |
5.1.4 CAN总线接.电路设计 | 第59-60页 |
5.1.5 电源分配板电路设计 | 第60-61页 |
5.1.6 IGBT驱动电路设计 | 第61-64页 |
5.2 DSP控制系统软件设计 | 第64-70页 |
5.2.1 主流程说明 | 第64-65页 |
5.2.2 PWM的数字化实现 | 第65-67页 |
5.2.3 ADC数字化实现 | 第67页 |
5.2.4 低通滤波的数字化实现 | 第67-68页 |
5.2.5 PID控制器的数字化实现 | 第68-70页 |
5.3 本章小结 | 第70-71页 |
第六章 实验结果与分析 | 第71-78页 |
6.1 部分实物图片 | 第71-72页 |
6.2 电源样机测试 | 第72-76页 |
6.3 电源外特性测试 | 第76-77页 |
6.4 本章小结 | 第77-78页 |
第七章 结论 | 第78-80页 |
7.1 本文的主要工作 | 第78-79页 |
7.2 遗留的问题和展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第85页 |