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 |