移相PWM感应加热电源研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
目录 | 第5-8页 |
第一章 概述 | 第8-14页 |
·感应加热的基本知识 | 第8-10页 |
·感应加热起源 | 第8页 |
·感应加热特点 | 第8页 |
·感应加热的基本原理 | 第8-10页 |
·透入深度与集肤效应 | 第10页 |
·感应加热技术的发展与现状 | 第10-13页 |
·感应加热技术的发展过程 | 第10-11页 |
·国外感应加热电源现状 | 第11页 |
·国内感应加热电源现状 | 第11-12页 |
·感应加热电源技术的发展现状和趋势 | 第12-13页 |
·选题的意义和本文的主要内容 | 第13-14页 |
第二章 感应加热电源技术分析与比较 | 第14-25页 |
·感应加热电源组成 | 第14页 |
·逆变环节 | 第14-17页 |
·自关断器件构成的逆变器的拓扑结构及比较 | 第14-17页 |
·谐振逆变器拓朴结构选择 | 第17页 |
·串联谐振逆变器的常用功率调节方法 | 第17-24页 |
·串联谐振逆变器的负载分析 | 第17-18页 |
·串联谐振逆变器的常用功率调节方法 | 第18-24页 |
·调压调功 | 第18-19页 |
·调频(PFM)调功 | 第19-20页 |
·脉冲密度调制(PDM)方法 | 第20-21页 |
·脉冲宽度与频率混合调制(PWM&PFM)方法 | 第21-24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
第三章 容性PWM&PFM控制技术分析 | 第25-34页 |
·开关器件的选择 | 第25页 |
·IGBT管的工作原理及特性 | 第25-29页 |
·IGBT的工作原理 | 第25-26页 |
·IGBT管的静态特性及参数 | 第26-27页 |
·IGBT管的动态特性及参数 | 第27页 |
·IGBT管的安全工作区 | 第27-28页 |
·IGBT的特性及注意事项 | 第28-29页 |
·功率控制方式主电路图和分析 | 第29-32页 |
·功率控制方式主电路图和分析 | 第29-30页 |
·软开关的实现 | 第30-31页 |
·寄生参数引起的振荡及消除 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-34页 |
第四章 电路参数计算 | 第34-43页 |
·主电路参数计算 | 第34-41页 |
·计算输入条件 | 第34页 |
·感应器电感值和补偿电容值的确定 | 第34-35页 |
·确定整流二极管参数 | 第35页 |
·LC滤波器的设计 | 第35-40页 |
·直流滤波电容Cd的计算 | 第35-39页 |
·计算滤波电抗器Ld | 第39-40页 |
·开关器件参数的确定 | 第40-41页 |
·确定缓冲电路参数 | 第41-42页 |
·移相臂无损缓冲电感的计算 | 第41页 |
·定相臂缓冲电容的计算 | 第41-42页 |
·隔直电容参数 | 第42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第五章 控制电路的设计 | 第43-54页 |
·控制电路原理 | 第43页 |
·电路的启动 | 第43-44页 |
·控制原理说明 | 第44页 |
·取信号电路 | 第44页 |
·锁相环电路及原理 | 第44-47页 |
·抗干扰电路及原理 | 第47-48页 |
·它激转自激电路原理 | 第48-49页 |
·他激信号发生器 | 第49-50页 |
·回路延迟补偿的必要性及补偿方法 | 第50页 |
·死区形成电路的设计 | 第50-51页 |
·驱动保护电路 | 第51-52页 |
·电流调节器电路 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第六章 PSPICE仿真分析 | 第54-60页 |
·PSPICE仿真分析功能简介 | 第54-56页 |
·相关器件PSPICE建模 | 第56-57页 |
·通用器件的模型 | 第57页 |
·功率IGBT的模型 | 第57页 |
·设计电路的PSPICE仿真分析 | 第57-59页 |
·输入整流滤波 | 第57-58页 |
·移相PWM谐振电路仿真 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第七章 实验结果和波形分析 | 第60-64页 |
·定相臂缓冲电容对器件开关特性的影响 | 第60页 |
·移相臂尖峰电压吸收电路对波形的影响 | 第60-61页 |
·器件寄生参数对电压电流波形的影响 | 第61-63页 |
·输出电压和输出电流波形 | 第63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
总结 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
附图 | 第69-71页 |
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第71页 |