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埋地钢质管道防腐数字高频恒电位仪的设计与研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-18页
   ·研究背景及意义第10-11页
   ·外加电流阴极保护的工作原理第11-12页
   ·恒电位仪的发展第12-15页
   ·国内外发展研究现状第15-16页
   ·本文的主要研究内容及工作第16-18页
第二章 恒电位仪的整体方案第18-30页
   ·恒电位仪的主要技术指标第18-19页
   ·恒电位仪的系统实现框图第19-20页
   ·移相全桥变换器的软开关技术第20-27页
     ·DC/DC 移相全桥ZVS 技术第20-26页
     ·移相全桥ZVS 实现的条件第26页
     ·在副边加辅助网络实现ZVZCS第26-27页
   ·同步通断功能第27-29页
     ·密间隔电位与直流电位梯度法相结合的测试技术第27-29页
     ·恒电仪的同步通断功能第29页
   ·本章小结第29-30页
第三章 高功率因数AC/DC 的仿真第30-45页
   ·单相全桥整流输入电流波形失真分析第30-31页
   ·连续传导模式(CCM)有源功率因素校正的方法第31-35页
     ·平均电流控制(ACMC)第32-33页
     ·峰值电流控制(PCMC)第33-34页
     ·滞环电流控制(HCC)第34-35页
   ·电压电流双环PFC 系统的数学模型第35-38页
   ·双闭环PFC 控制系统的仿真分析第38-44页
     ·设计要求第38页
     ·仿真参数选取第38-40页
     ·仿真模型及结果分析第40-44页
   ·本章小结第44-45页
第四章 数字高频恒电位仪的实现第45-66页
   ·主控制器电路的设计第45-47页
     ·主控制器TMS320F28015 的资源简介第45-46页
     ·TMS320F28015 的资源分配第46-47页
     ·主控制器最小系统第47页
   ·功率模块的设计实现第47-50页
     ·高频变压器的设计第48-49页
     ·滤波参数的计算第49页
     ·功率器件的选择第49-50页
   ·系统的软启动和自动通断功能的实现第50-51页
   ·辅助电路的设计第51-55页
     ·供电电源的设计第51-53页
     ·信号的采样处理第53-55页
   ·恒电位仪的防雷设计第55-58页
     ·雷电入侵恒电位仪的途径第55-56页
     ·恒电位仪的防雷设计第56-58页
   ·EMI 滤波器的选择第58-60页
   ·数字高频恒电位仪的软件设计第60-65页
     ·主循环流程图第61-62页
     ·自动模式程序流程图第62-63页
     ·移相PWM 产生第63-65页
   ·本章小结第65-66页
第五章 实验测试结果第66-71页
   ·实验平台第66-68页
   ·实验测试结果第68-70页
   ·本章小结第70-71页
第六章 总结与展望第71-73页
   ·本文总结第71-72页
   ·下一步工作及展望第72-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-77页
攻硕期间取得的研究成果第77-78页

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