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感应加热电源智能控制方法的研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第7-12页
    1.1 感应加热的基本原理第7-9页
        1.1.1 感应加热的特点和应用领域第7页
        1.1.2 感应加热的基本原理第7-9页
    1.2 感应加热技术的状况及发展方向第9-10页
        1.2.1 感应加热技术的发展现状第9-10页
        1.2.2 感应加热电源技术的发展方向第10页
    1.3 智能控制与自适应控制第10-11页
    1.4 论文选题的意义和主要工作第11-12页
        1.4.1 论文选题的意义第11页
        1.4.2 论文的主要工作第11-12页
第二章 感应加热电源分析及不对称电压控制第12-28页
    2.1 感应加热电源的结构分析第12-16页
        2.1.1 逆变电路的选择与结构分析第12-13页
        2.1.2 负载特性的分析第13-16页
    2.2 感应加热电源的调功方式分析第16-19页
        2.2.1 整流侧调功第16-17页
        2.2.2 逆变侧调功第17-19页
    2.3 电压电流双闭环控制系统第19-20页
    2.4 不对称电压补偿控制第20-28页
        2.4.1 不对称电压补偿控制原理第21-23页
        2.4.2 最优ZVS控制策略分析第23-25页
        2.4.3 各种锁频控制策略的比较第25-28页
第三章 模型参考自适应控制理论第28-42页
    3.1 传统PID控制器分析第28-30页
        3.1.1 PID控制算法简介第28-29页
        3.1.2 数字式PID控制算法第29-30页
    3.2 自适应控制理论及MRAC设计第30-42页
        3.2.1 自适应控制基本理论第30-31页
        3.2.2 模型参考自适应控制第31-32页
        3.2.3 李亚普诺夫稳定性定理第32-33页
        3.2.4 具有可调增益的模型参考自适应系统第33-38页
        3.2.5 利用对象输入输出设计模型参考自适应系统第38-42页
第四章 模型参考自适应控制器的FPGA实现第42-53页
    4.1 控制器的设计方法及流程第42-44页
        4.1.1 自顶向下(Top-Down)的设计方法第42-43页
        4.1.2 FPGA开发流程第43-44页
    4.2 模型参考自适应控制器的设计方案第44-53页
        4.2.1 A/D控制器模块第45-46页
        4.2.2 求偏差量模块第46-48页
            4.2.2.1 求偏差模块的基本原理第46-47页
            4.2.2.2 时序仿真第47-48页
        4.2.3 RS-232 接口模块第48-50页
        4.2.4 寄存器模块的实现第50-51页
        4.2.5 积分模块第51页
        4.2.6 主机接口模块第51-52页
        4.2.7 主控制器模块第52-53页
第五章 基于LabVIEW设计MRAC系统第53-61页
    5.1 虚拟仪器技术与LabVIEW第53-56页
        5.1.1 虚拟仪器的概念第53-54页
        5.1.2 虚拟仪器的特点第54页
        5.1.3 虚拟仪器的构成第54-55页
        5.1.4 LabVIEW是著名的虚拟仪器开发平台第55-56页
    5.2 数据采集第56-57页
        5.2.1 数据采集系统的构成第56页
        5.2.2 相关数据采集设备介绍第56-57页
    5.3 基于LabVIEW构建MRAC系统第57-61页
        5.3.1 数据采集模块第57-58页
        5.3.2 求偏差量模块第58-59页
        5.3.3 自适应控制模块第59-61页
第六章 总结与展望第61-62页
参考文献第62-65页
发表论文和参加科研情况说明第65-66页
致谢第66页

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