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基于DSP的串联感应加热电源研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第8-13页
    1.1 课题研究的背景与意义第8页
    1.2 感应加热电源的研究现状和趋势第8-11页
        1.2.1 感应加热电源的国内外研究现状第8-10页
        1.2.2 感应加热电源的发展趋势第10-11页
    1.3 本文工作与论文组织第11-13页
        1.3.1 本文工作第11页
        1.3.2 论文的组织第11-13页
2 感应加热电源的原理分析与调功方式第13-28页
    2.1 感应加热原理第13-17页
        2.1.1 感应加热原理第13-14页
        2.1.2 感应加热的伴随效应第14-15页
        2.1.3 穿透深度与等效电阻第15-17页
    2.2 电源主拓扑结构与阻抗分析第17-19页
        2.2.1 串联负载谐振拓扑结构第17-18页
        2.2.2 并联负载谐振拓扑结构第18页
        2.2.3 串并联负载谐振比较第18-19页
    2.3 串联谐振阻抗分析第19-21页
    2.4 串联谐振常用调功方式分析第21-27页
        2.4.1 直流侧调功第22-23页
        2.4.2 逆变侧调功第23-26页
        2.4.3 调功方式对比与选择第26-27页
    2.5 本章小结第27-28页
3 扫频串联感应加热电源控制分析与设计第28-39页
    3.1 扫频调功控制分析第28-30页
    3.2 逆变器工作状态分析第30-34页
        3.2.1 三种工作状态第31-33页
        3.2.2 扫频工作状态分析第33-34页
    3.3 带限相区的扫频控制第34-38页
        3.3.1 保护方式的实现第34-35页
        3.3.2 相角与限相区第35-38页
        3.3.3 带限相区的扫频控制方案第38页
    3.4 本章小结第38-39页
4 基于 TMS320F28335 的感应加热电源设计第39-55页
    4.1 电源总体构成第39页
    4.2 系统硬件设计第39-49页
        4.2.1 主回路参数设计第39-44页
        4.2.2 控制电路设计第44-47页
        4.2.3 IGBT 驱动电路第47-49页
    4.3 系统软件设计第49-54页
        4.3.1 总体要求第49页
        4.3.2 软件设计第49-54页
    4.4 本章小结第54-55页
5 实验与分析第55-64页
    5.1 测试设计可行性第55-57页
        5.1.1 实验目的与仪器第55页
        5.1.2 结果与数据分析第55-57页
    5.2 测试特性关系第57-61页
        5.2.1 实验目的与仪器第57-58页
        5.2.2 结果与数据分析第58-61页
    5.3 测试加热效率第61-63页
        5.3.1 实验目的与仪器第61页
        5.3.2 实验结果与分析第61-63页
    5.4 本章小结第63-64页
6 结论第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-69页
附录 硕士研究生学习阶段发表论文第69页

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