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高频并联谐振逆变电源的研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第9-17页
    1.1 感应加热技术的概况第9-10页
    1.2 感应加热电源的背景和意义第10页
    1.3 感应加热基本知识第10-13页
        1.3.1 感应加热基本原理第10-12页
        1.3.2 透入深度和集肤效应第12-13页
    1.4 感应加热电源的发展现状第13-14页
        1.4.1 国外感应加热电源的发展现状第13-14页
        1.4.2 国内感应加热电源的发展现状第14页
    1.5 感应加热电源的发展趋势第14-15页
    1.6 本课题主要内容和任务第15-17页
2 高频感应加热电源的方案分析第17-29页
    2.1 串、并联谐振电路的对比分析第17-23页
        2.1.1 串联谐振特性第17-20页
        2.1.2 并联谐振特性第20-23页
    2.2 逆变器拓扑结构分析第23-27页
        2.2.1 并联谐振逆变电路第23-24页
        2.2.2 串联谐振逆变电路第24页
        2.2.3 逆变器拓扑特性比较第24-27页
    2.3 并联谐振逆变器谐振特性分析第27-28页
    2.4 本章小结第28-29页
3 主电路设计和参数计算第29-50页
    3.1 主电路拓扑结构及波形分析第29-34页
        3.1.1 主电路拓扑结构及工作状态分析第29-31页
        3.1.2 主电路中部分波形解析第31-32页
        3.1.3 恒定电流控制的原理第32-34页
    3.2 电磁干扰滤波器(EMI)的设计第34-35页
    3.3 谐振负载的计算第35-36页
    3.4 主要器件计算与选取第36-38页
        3.4.1 整流桥第36-37页
        3.4.2 功率器件的选取第37-38页
    3.5 保护电路的设计及器件选取第38-44页
        3.5.1 过压保护第39页
        3.5.2 过流保护第39页
        3.5.3 放电电阻和保护电容第39-41页
        3.5.4 变压器的计算与制作第41-44页
    3.6 部分器件的计算与制作第44-47页
        3.6.1 电流互感器第44-47页
        3.6.2 滤波电感第47页
    3.7 辅助电源的设计第47-49页
    3.8 本章小结第49-50页
4 控制电路的设计第50-70页
    4.1 斜率补偿第50-54页
        4.1.1 斜率补偿的原理第50-52页
        4.1.2 斜率补偿的电路实现第52-54页
    4.2 PWM 控制电路第54-57页
        4.2.1 控制芯片 UC3846第54-55页
        4.2.2 电源整体控制设计第55-57页
    4.3 启动电路第57-59页
        4.3.1 扫频电路设计第57-59页
        4.3.2 同步原理第59页
    4.4 频率跟踪第59-64页
        4.4.1 精密全桥整流第60-61页
        4.4.2 比较电路及相位补偿第61-62页
        4.4.3 微分电路和同步脉冲产生第62-63页
        4.4.4 基于 TL431 基准电压的实现第63-64页
    4.5 驱动电路第64-67页
        4.5.1 MOSFET 的外围电路第64-65页
        4.5.2 驱动芯片第65-66页
        4.5.3 自举电路第66-67页
    4.6 保护电路控制的实现第67-68页
    4.7 控制电路图第68-69页
    4.8 本章小结第69-70页
5 实验与波形分析第70-78页
    5.1 PCB 打样图第70页
    5.2 精密全波整流波形第70-71页
    5.3 频率跟踪波形第71-73页
    5.4 驱动脉冲第73-75页
    5.5 负载波形第75-77页
    5.6 整机调试图第77-78页
6 总结与展望第78-80页
参考文献第80-83页
个人简历、在学期间发表的学术论文第83-84页
    个人简历第83页
    在学期间发表的学术论文第83-84页
致谢第84页

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