基于电磁感应的注塑机加热系统研究与开发
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第14-22页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第14页 |
1.2 电磁加热技术在注塑机加热系统的应用分析 | 第14-16页 |
1.2.1 注塑机加热系统工作原理 | 第14-15页 |
1.2.2 注塑机加热系统的现状 | 第15页 |
1.2.3 注塑机电磁加热的优势 | 第15-16页 |
1.3 电磁加热的基本原理 | 第16-19页 |
1.3.1 法拉第电磁感应定律 | 第18页 |
1.3.2 集肤效应及感应电流透入深度 | 第18-19页 |
1.3.3 热传导 | 第19页 |
1.4 功率半导体器件的选用 | 第19-20页 |
1.5 电磁加热技术的发展现状 | 第20页 |
1.6 电磁加热技术的发展趋势 | 第20-21页 |
1.7 本文的主要内容 | 第21页 |
1.8 本章小结 | 第21-22页 |
2 系统整体设计方案 | 第22-36页 |
2.1 电源系统整体需求分析 | 第22-24页 |
2.1.1 注塑机感应加热系统技术规范 | 第22-23页 |
2.1.2 注塑机感应加热系统基本功能 | 第23-24页 |
2.2 电磁感应加热系统拓扑图 | 第24-27页 |
2.2.1 整流滤波电路 | 第25-26页 |
2.2.2 注塑机感应加热系统的逆变电路 | 第26-27页 |
2.3 谐振逆变器结构的选择 | 第27-29页 |
2.3.1 两种谐振逆变结构的比较 | 第27-29页 |
2.4 电源功率调节方式的选择 | 第29-34页 |
2.4.1 直流侧功率调节方法 | 第29页 |
2.4.2 逆变侧功率调节方法 | 第29-30页 |
2.4.3 感性移相PWM调功分析 | 第30-33页 |
2.4.4 电源系统整体框图 | 第33-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-36页 |
3 控制系统的硬件设计 | 第36-56页 |
3.1 控制系统硬件总体设计 | 第36-37页 |
3.1.1 系统控制器的选取 | 第36页 |
3.1.2 控制系统总体设计 | 第36-37页 |
3.2 锁相环电路 | 第37-39页 |
3.2.1 锁相环的工作原理 | 第37-38页 |
3.2.2 锁相环电路设计 | 第38-39页 |
3.3 移相控制电路的设计 | 第39-44页 |
3.3.1 UC3879芯片简介 | 第39-41页 |
3.3.2 移相控制电路设计 | 第41-43页 |
3.3.3 移相芯片电路与锁相环电路的结合 | 第43-44页 |
3.4 负载信号采集电路 | 第44-45页 |
3.4.1 负载电压采集电路 | 第44页 |
3.4.2 负载电流采集信号 | 第44-45页 |
3.5 IGBT驱动电路的设计 | 第45-48页 |
3.5.1 IGBT驱动原理 | 第45-46页 |
3.5.2 IGBT驱动电路设计 | 第46-48页 |
3.6 人机交互设计 | 第48-52页 |
3.6.1 液晶显示模块 | 第48-51页 |
3.6.2 键盘电路 | 第51-52页 |
3.7 温度信号的采集与调理电路 | 第52-54页 |
3.7.1 测温元件 | 第52-53页 |
3.7.2 温度信号调理电路设计 | 第53-54页 |
3.8 本章小结 | 第54-56页 |
4 控制系统的软件设计 | 第56-66页 |
4.1 系统主程序设计 | 第56-57页 |
4.1.1 系统初始化 | 第56-57页 |
4.1.2 感应加热系统主程序 | 第57页 |
4.2 温度控制模块 | 第57-61页 |
4.2.1 温度信号采集 | 第58页 |
4.2.2 温度控制算法 | 第58-61页 |
4.3 电流电压采样程序设计 | 第61-62页 |
4.4 人机交互软件设计 | 第62-65页 |
4.4.1 液晶显示模块 | 第62-64页 |
4.4.2 键盘模块 | 第64页 |
4.4.3 菜单模块 | 第64-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
5 电路仿真 | 第66-72页 |
5.1 MATLAB仿真 | 第66-70页 |
5.1.1 MATLAB仿真电路 | 第66-68页 |
5.1.2 仿真结果 | 第68-70页 |
5.2 本章小结 | 第70-72页 |
6 总结与展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第80页 |