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基于DSP的电磁搅拌器逆变电源系统的研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第8-13页
    1.1 研究背景第8-10页
    1.2 研究现状第10-11页
    1.3 论文工作第11-13页
        1.3.1 研究意义第11-12页
        1.3.2 研究内容第12-13页
2 逆变电源系统设计的基本理论第13-23页
    2.1 工作原理第13-16页
        2.1.1 等效原理和SPWM波的概念第13页
        2.1.2 SPWM波的调制第13-16页
    2.2 SPWM控制信号的数学模型第16-21页
        2.2.1 单相SPWM控制信号数学模型第16-17页
        2.2.2 逆变主电路SPWM控制信号数学模型第17-21页
    2.3 电磁搅拌器的磁链分析第21-22页
    2.4 本章小结第22-23页
3 系统硬件与电路设计第23-40页
    3.1 系统组成第23-24页
        3.1.1 控制电路第23-24页
        3.1.2 驱动电路第24页
        3.1.3 保护电路第24页
    3.2 控制电路设计第24-32页
        3.2.1 TMS320F2812简介第24-27页
        3.2.2 事件管理模块第27-29页
        3.2.3 模拟数字转换模块第29-31页
        3.2.4 串行通讯接口模块第31-32页
    3.3 驱动电路设计第32-35页
        3.3.1 逆变主电路功率器件选型第32-33页
        3.3.2 驱动电路各项要求第33-34页
        3.3.3 FF1200R17KE3的2SD315A驱动电路第34-35页
    3.4 保护电路设计第35-39页
        3.4.1 C-E过电压保护第36页
        3.4.2 栅极过电压保护第36-37页
        3.4.3 过电流保护第37-38页
        3.4.4 过热保护第38-39页
    3.5 系统总电路框图第39页
    3.6 本章小结第39-40页
4 系统软件与算法设计第40-50页
    4.1 电流频率的调节第40页
    4.2 PI控制技术第40-45页
        4.2.1 PI控制算法第41-44页
        4.2.2 抗积分饱和第44页
        4.2.3 PI参数整定第44-45页
    4.3 系统软件结构第45-48页
        4.3.1 初始SPWM控制信号的生成第46-47页
        4.3.3 PI控制设计第47-48页
    4.4 系统设计汇总第48-49页
    4.5 本章小结第49-50页
5 仿真系统设计及Simulink仿真第50-62页
    5.1 系统仿真模型及方案设计第50-51页
        5.1.1 仿真模型第50页
        5.1.2 仿真方案第50-51页
    5.2 系统仿真电路设计第51-55页
        5.2.1 仿真总电路第51-53页
        5.2.2 DSP模块内部电路第53-55页
    5.3 仿真结果与分析第55-60页
        5.3.1 解耦控制第55-58页
        5.3.2 极限情况第58-60页
    5.4 本章小结第60-62页
6 结论与展望第62-64页
    6.1 结论第62页
    6.2 展望第62-64页
参考文献第64-68页
致谢第68页

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