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高频静电除尘电源的研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第12-20页
    1.1 课题研究背景第12-13页
        1.1.1 除尘的背景和意义第12页
        1.1.2 除尘技术的分类第12-13页
    1.2 静电除尘的原理第13-16页
        1.2.1 静电除尘器的工作原理第13-15页
        1.2.2 静电除尘器的重要参数第15-16页
    1.3 静电除尘器电源的发展现状第16-19页
        1.3.1 频静电除尘电源第17-18页
        1.3.2 高频静电除尘电源第18-19页
    1.4 论文主要研究的内容第19-20页
2 电源主电路设计第20-30页
    2.1 电源电路的总体设计第20页
    2.2 整流滤波模块第20-24页
        2.2.1 输入整流滤波电路结构第20-21页
        2.2.2 整流滤波参数的确定第21-24页
    2.3 逆变模块第24-25页
        2.3.1 全控型功率器件第24页
        2.3.2 逆变电路设计第24-25页
    2.4 软开关逆变技术第25-29页
        2.4.1 开关损耗第26-27页
        2.4.2 电路的改进第27-29页
    2.5 小结第29-30页
3 非晶磁芯高频变压器设计第30-44页
    3.1 高频高压变压器的设计第30-34页
        3.1.1 高频变压器磁芯材料的要求第30-31页
        3.1.2 非晶态磁芯材料的特性第31-32页
        3.1.3 高频变压器的整体设计第32-34页
    3.2 高频变压器参数的分析第34-38页
        3.2.1 高频变压器的漏感第35页
        3.2.2 高频变压器的分布电容第35-36页
        3.2.3 变压器的等效电路模型第36页
        3.2.4 实验数据分析第36-38页
    3.3 串并联谐振逆变技术第38-42页
        3.3.1 对功率电路的改进第39页
        3.3.2 实验波形的比较与分析第39-42页
    3.4 小结第42-44页
4 电源控制系统的设计第44-57页
    4.1 控制电路的总体设计第44页
    4.2 硬件系统基本构成第44-51页
        4.2.1 驱动电路第45-46页
        4.2.2 过流保护第46-47页
        4.2.3 采样电路第47-48页
        4.2.4 信号调制第48-49页
        4.2.5 光耦隔离第49-50页
        4.2.6 火花检测电路第50-51页
    4.3 软件处理电路设计第51-54页
        4.3.1 数字信号处理器(DSP)第51-52页
        4.3.2 信号处理电路第52-54页
        4.3.3 信号闭锁保护电路第54页
    4.4 实验运行图第54-55页
    4.5 小结第55-57页
5 火花率控制与系统电磁兼容设计第57-64页
    5.1 火花率控制算法第57-61页
        5.1.1 火花检测原理第57-59页
        5.1.2 火花率控制第59-61页
    5.2 电源系统的EMI抑制第61-63页
        5.2.1 硬件抗干扰设计第62页
        5.2.2 软件抗干扰设计第62-63页
    5.3 小结第63-64页
6 结束语第64-65页
    6.1 总结第64页
    6.2 展望第64-65页
参考文献第65-67页
作者简历第67-69页
学位论文数据集第69页

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