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串联谐振高频电源逆变控制及调功系统的研究

1 绪论第1-20页
 1.1 感应加热电源的特点和应用第10-11页
 1.2 感应加热电源的发展概况第11-14页
  1.2.1 感应加热中电力电子器件的发展第11-12页
  1.2.2 感应加热电源的发展与现状第12-14页
 1.3 感应加热电源的发展趋势第14-16页
 1.4 感应加热电源控制系统第16-17页
  1.4.1 感应加热电源的控制问题第16页
  1.4.2 感应加热电源的控制方法第16-17页
 1.5 本课题的主要研究工作和意义第17-20页
2 串联谐振电源的分析第20-33页
 2.1 电压型逆变器与电流型逆变器的比较分析第20-23页
  2.1.1 两种逆变器的对偶性第20-22页
  2.1.2 两种逆变器高频化的难点第22-23页
 2.2 负载特性分析第23-25页
 2.3 谐振槽路第25-28页
  2.3.1 串联谐振电路第25-27页
  2.3.2 串联谐振电源第27-28页
 2.4 串联谐振逆变器的调功方式的选择第28-33页
  2.4.1 直流调功第28-30页
  2.4.2 逆变调功第30-33页
3 串联谐振逆变器的死区分析第33-49页
 3.1 死区时间内负载呈感性和容性两种状态下电路的浪涌电压电流分析第34-39页
  3.1.1 负载呈感性时电路的浪涌电压电流分析第35-38页
  3.1.2 负载呈容性时电路的浪涌电压电流分析第38-39页
 3.2 死区时间不同时的浪涌电压电流分析第39-42页
 3.3 负载呈感性时死区时间与电路损耗的关系第42-44页
 3.4 仿真分析第44-47页
  3.4.1 理论计算第44页
  3.4.2 仿真分析第44-47页
 3.5 小结第47-49页
4 逆变控制及保护电路的设计第49-73页
 4.1 频率跟踪电路第49-56页
  4.1.1 锁相环及其性能分析第49-53页
  4.1.2 采样及死区产生电路第53-55页
  4.1.3 锁相环 CD4046外接元件的设计第55-56页
 4.2 功率 MOSFET的特性分析第56-59页
 4.3 逆变桥驱动电路第59-64页
  4.3.1 驱动电路第59-64页
 4.4 控制电路第64-68页
  4.4.1 DSP控制器第64-66页
  4.4.2 逆变控制系统的设计第66-68页
 4.5 保护电路第68-71页
  4.5.1 上下桥臂直通情况的处理第68-69页
  4.5.2 过压过零保护电路第69-71页
 4.6 启动特性的研究第71-73页
  4.6.1 启动中应注意的问题第71页
  4.6.2 启动电路设计第71-73页
5 调功控制系统第73-84页
 5.1 控制输出功率恒定的模糊控制方法第73-74页
 5.2 模糊控制器的设计第74-79页
 5.3 斩波电路第79-81页
 5.4 采样与驱动电路第81-83页
  5.4.1 采样电路第81页
  5.4.2 IGBT驱动电路第81-83页
 5.5 基于 DSP的调功控制系统的实现第83-84页
6 实验结果与全文总结第84-88页
 6.1 实验结果第84-86页
  6.1.1 逆变部分实验波形第84-85页
  6.1.2 调功系统实验波形第85-86页
 6.2 全文总结第86-88页
致谢第88-89页
参考文献第89-93页
附录第93页

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