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DBD型电源控制方法与阻抗匹配研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-16页
    1.1 课题研究背景第10页
    1.2 几种主要的工业废气处理技术第10-11页
    1.3 低温等离子技术介绍第11-12页
    1.4 介质阻挡放电(DBD)的基本概念第12-13页
    1.5 介质阻挡放电技术国内外发展趋势和研究现状第13-14页
    1.6 介质阻挡放电等离子电源的发展和研究现状第14页
    1.7 课题研究意义第14-15页
    1.8 本文结构第15-16页
2 废气处理装置供电电源设计方案选择第16-30页
    2.1 介质阻挡放电(DBD)工作原理第16-18页
        2.1.1 介质阻挡放电(DBD)的电特性参数第16-17页
        2.1.2 介质阻挡放电(DBD)在工业废气处理的原理分析第17-18页
    2.2 废气处理装置供电电源总体方案第18-19页
    2.3 废气处理装置供电电源拓扑结构分析第19-24页
        2.3.1 并联谐振负载电路分析第20-22页
        2.3.2 串联谐振负载电路分析第22-24页
        2.3.3 并联谐振逆变电路与串联谐振逆变电路的比较第24页
    2.4 逆变器状态分析第24-25页
    2.5 串联谐振逆变电源调功方式选择第25-28页
        2.5.1 相控整流调功第25-26页
        2.5.2 直流斩波调功第26页
        2.5.3 脉冲频率调功(PFM)第26-27页
        2.5.4 脉冲密度调制调功(PDM)第27-28页
        2.5.5 脉宽调制调功(PWM)第28页
    2.6 PWM调功方式下逆变网络的电压波形分析第28-29页
    2.7 本章小结第29-30页
3 废气处理供电电源阻抗匹配研究第30-41页
    3.1 理想变压器第30-33页
    3.2 实际变压器第33-40页
        3.2.1 实际变压器的励磁电感模型分析第33-34页
        3.2.2 实际变压器的漏感模型分析第34-39页
        3.2.3 实际变压器参数计算与测量第39-40页
    3.3 本章小结第40-41页
4 供电电源主功率电路设计第41-52页
    4.1 逆变器的工作过程第41-42页
    4.2 整流桥的选取第42-43页
    4.3 滤波电容的选取第43-44页
    4.4 逆变开关管的选取第44-45页
    4.5 变压器参数设计第45-48页
        4.5.1 磁芯型号的选择第45-46页
        4.5.2 变压器匝数的计算第46-47页
        4.5.3 线径的确定第47-48页
    4.6 隔直电容的选取第48-49页
    4.7 谐振网络参数计算第49页
    4.8 电流采样圈选取第49-50页
    4.9 辅助电源设计第50页
    4.10 本章小结第50-52页
5 控制电路设计第52-63页
    5.1 控制芯片SG3525介绍第52-55页
    5.2 PWM调功电路设计第55-57页
    5.3 频率跟踪电路设计第57-59页
    5.4 驱动电路设计第59-60页
    5.5 故障检测电路设计第60-62页
    5.6 本章小结第62-63页
6 实验调试及波形分析第63-69页
    6.1 PCB板制作第63-64页
    6.2 变压器参数测量分析第64-65页
    6.3 驱动电路实验波形第65-66页
    6.4 频率跟踪电路实验波形第66-67页
    6.5 主电路实验波形第67-68页
    6.6 本章小结第68-69页
7 总结与展望第69-71页
参考文献第71-74页
附录一第74-75页
个人简历第75-76页
致谢第76页

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