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基于DSP和FPGA的中频感应加热电源的研究

摘要第4-5页
英文摘要第5-6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 感应加热原理第10-11页
    1.2 感应加热电源技术的现状与发展趋势第11-15页
        1.2.1 国外感应加热电源技术的发展与现状第11-13页
        1.2.2 国内感应加热电源技术的发现状第13-14页
        1.2.3 感应加热电源技术的发展趋势第14-15页
    1.3 课题研究的背景和意义第15-16页
    1.4 本课题的研究内容和结构安排第16-18页
        1.4.1 本课题的研究内容第16页
        1.4.2 本文的结构安排第16-18页
第2章 中频感应加热电源的系统分析第18-26页
    2.1 逆变电路的工作原理第18-19页
    2.2 中频感应加热电源的拓扑结构第19-24页
        2.2.1 电压型逆变电路第19-22页
        2.2.2 电流型逆变电路第22-24页
    2.3 中频感应加热电源的调功方式第24-25页
        2.3.1 直流侧调功第24-25页
        2.3.2 逆变侧调功第25页
    2.4 本章小结第25-26页
第3章 中频感应加热电源的方案及控制策略第26-36页
    3.1 中频感应加热电源的控制方案第26-28页
    3.2 中频感应加热电源的控制策略第28-29页
    3.3 数字PI控制第29-31页
        3.3.1 PID控制原理第29-30页
        3.3.2 增量式数字PI控制算法第30-31页
    3.4 中频感应加热电源的定角控制第31-34页
        3.4.1 逆变角原理第31-32页
        3.4.2 定角控制分析第32-34页
    3.5 本章小结第34-36页
第4章 中频感应加热电源控制系统的设计第36-74页
    4.1 XC2267硬件电路设计第36-42页
        4.1.1 英飞凌XC2267控制器第36-38页
        4.1.2 XC2267配置电路第38-41页
        4.1.3 XC2267的系统电路设计第41-42页
    4.2 FPGA硬件电路设计第42-48页
        4.2.1 FPGA技术简介第42-43页
        4.2.2 FPGA的开发流程第43-45页
        4.2.3 FPGA的硬件电路第45-48页
    4.3 三相可控硅整流的分析与设计第48-54页
        4.3.1 三相桥式全控整流电路第49-50页
        4.3.2 数字式移相触发原理第50页
        4.3.3 整流模块的设计与仿真第50-54页
    4.4 数字锁相环的设计第54-60页
        4.4.1 锁相环工作原理第54-56页
        4.4.2 数字锁相环原理第56-57页
        4.4.3 数字锁相环的设计第57-60页
    4.5 逆变角控制第60-63页
        4.5.1 逆变角定角控制原理第61页
        4.5.2 逆变角定角控制的设计第61-63页
    4.6 电源启动方式的设计第63-65页
        4.6.1 电源启动方式分析第63-64页
        4.6.2 扫频电路的设计第64-65页
    4.7 XC2267程序设计第65-67页
    4.8 保护电路的设计第67-69页
        4.8.1 过压过流保护第68页
        4.8.2 缺相保护第68-69页
    4.9 采样电路的设计第69-71页
    4.10 人机界面和上位机设计第71-72页
    4.11 本章小结第72-74页
第5章 实验结果及分析第74-82页
    5.1 主电路参数设计第74-76页
    5.2 实验结果和分析第76-82页
        5.2.1 整流部分实验波形第76-77页
        5.2.2 逆变部分实验波形第77-82页
结论第82-84页
参考文献第84-88页
攻读硕士学位期间所发表的学术论文第88-90页
致谢第90页

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