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基于三级调节的感应加热电源数字化研究

中文摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第7-13页
    1.1 感应加热技术的发展与现状第7-10页
        1.1.1 感应加热的发展历史第7-8页
        1.1.2 感应加热技术的现状分析第8-9页
        1.1.3 感应加热电源的用途第9-10页
        1.1.4 感应加热电源技术的发展趋势第10页
    1.2 论文的选题意义和主要工作第10-13页
        1.2.1 感应加热电源数字化实现的意义第11页
        1.2.2 论文的主要工作第11-13页
第二章 感应加热电源的各部分工作原理分析第13-18页
    2.1 感应加热的基本原理第13-14页
    2.2 并联逆变电路分析第14-18页
        2.2.1 结构分析第14页
        2.2.2 并联谐振电路特性分析第14-16页
        2.2.3 工作状态分析第16-18页
第三章 基于三级调节的功率控制电路第18-22页
    3.1 感应加热中的控制第18页
    3.2 电压电流双闭环控制第18-20页
    3.3 电压电流双闭环加逆变角控制第20-22页
第四章 控制系统的软硬件设计第22-41页
    4.1 TMS320F240 DSP 介绍第22-25页
    4.2 外围电路设计第25-29页
        4.2.1 电流采集电路第25-26页
        4.2.2 电压采集电路第26-27页
        4.2.3 逆变角采集电路第27页
        4.2.4 保护电路第27-28页
        4.2.5 其它外围电路第28-29页
    4.3 软件设计第29-41页
        4.3.1 DSP 编程特点与技巧第29-30页
        4.3.2 数字 PI 调节算法分析及在功率控制中的应用第30-41页
第五章 仿真与分析第41-46页
    5.1 MATLAB 中控制策略的仿真第41-43页
    5.2 PSPICE 中的软开关技术的仿真第43-46页
第六章 ANSYS 数值模拟研究第46-52页
    6.1 ANSYS 软件简介第46-47页
    6.2 感应加热电磁场、温度场数学模型第47-50页
        6.2.1 电磁场有限元计算数学模型第47-48页
        6.2.2 温度场有限元计算数学模型第48-50页
    6.3 感应加热过程的实际工况模拟第50-52页
第七章 总结与展望第52-53页
参考文献第53-56页
发表论文和科研情况说明第56-57页
致谢第57页

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