摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第9-12页 |
1.1.1 紫外线固化技术概述 | 第9页 |
1.1.2 紫外线灯电子镇流器概述 | 第9-10页 |
1.1.3 紫外线固化技术的国内外发展现状 | 第10-11页 |
1.1.4 课题的研究目的及意义 | 第11-12页 |
1.2 论文的主要研究内容 | 第12-13页 |
第二章 紫外线灯及其电子镇流器介绍 | 第13-20页 |
2.1 紫外线及紫外线灯 | 第13-17页 |
2.1.1 紫外线及其应用 | 第13-14页 |
2.1.2 紫外线灯及其分类 | 第14-15页 |
2.1.3 气体放电的原理及气体灯的伏安特性 | 第15-17页 |
2.1.4 紫外线灯的启动过程及其电特性 | 第17页 |
2.2 紫外线灯电子镇流器 | 第17-19页 |
2.2.1 紫外线灯电子镇流器的基本功能 | 第17-18页 |
2.2.2 电子镇流器常见的拓扑结构 | 第18-19页 |
2.3 本章总结 | 第19-20页 |
第三章 系统硬件电路及控制方案设计 | 第20-44页 |
3.1 系统主电路拓扑选择及控制方案设计 | 第20-26页 |
3.1.1 主电路拓扑选择 | 第20-21页 |
3.1.2 系统控制方案概述 | 第21-22页 |
3.1.3 UC3856介绍及功能分析 | 第22-23页 |
3.1.4 系统控制的具体实现方式 | 第23-26页 |
3.2 主电路设计 | 第26-37页 |
3.2.1 三相整流无源PFC电路设计 | 第26-28页 |
3.2.2 共用电感的交错Buck电路设计 | 第28-33页 |
3.2.3 峰值电流控制的次谐波振荡分析与斜坡补偿电路设计 | 第33-37页 |
3.3 控制系统硬件电路设计 | 第37-43页 |
3.3.1 STM32F103RCT6简介 | 第37-38页 |
3.3.2 STM32最小系统 | 第38-39页 |
3.3.3 信号调理电路 | 第39-41页 |
3.3.4 IGBT驱动电路 | 第41页 |
3.3.5 热保护电路 | 第41-42页 |
3.3.6 LCD显示电路 | 第42页 |
3.3.7 辅助电源电路 | 第42-43页 |
3.4 本章总结 | 第43-44页 |
第四章 系统建模与控制器设计 | 第44-61页 |
4.1 共用电感的交错BUCK电路建模 | 第44-50页 |
4.1.1 CCM模式下非理想Buck变换器建模 | 第44-47页 |
4.1.2 DCM模式下非理想Buck变换器建模 | 第47-50页 |
4.2 启动阶段系统恒流控制闭环设计 | 第50-55页 |
4.2.1 系统恒流控制的实现 | 第50-51页 |
4.2.2 双环调节系统的等效分析方法 | 第51-52页 |
4.2.3 峰值电流控制的精确模型 | 第52-53页 |
4.2.4 恒流补偿网络设计 | 第53-55页 |
4.3 稳态阶段系统恒功率控制闭环设计 | 第55-59页 |
4.3.1 系统恒功率控制的实现 | 第55-56页 |
4.3.2 系统恒功率等效功率级分析 | 第56-57页 |
4.3.3 恒功率补偿网络设计 | 第57-59页 |
4.4 数字补偿器设计 | 第59-60页 |
4.5 本章总结 | 第60-61页 |
第五章 系统软件设计及仿真与实验结果 | 第61-71页 |
5.1 UV灯分阶段控制的软件实现 | 第61-62页 |
5.1.1 UV灯启动到稳态工作过程的具体实现过程 | 第61页 |
5.1.2 控制时序的状态机实现 | 第61-62页 |
5.2 系统软件设计 | 第62-65页 |
5.2.1 系统软件整体设计 | 第62-63页 |
5.2.2 主程序设计 | 第63页 |
5.2.3 系统状态机判断子程序 | 第63-64页 |
5.2.4 定时器中断服务子程序 | 第64-65页 |
5.3 仿真与实验结果 | 第65-70页 |
5.3.1 交错Buck电路仿真 | 第65-66页 |
5.3.2 交错Buck电路含UC3856电路仿真 | 第66-67页 |
5.3.3 全桥逆变电路含UC3856电路仿真 | 第67-68页 |
5.3.4 实验波形 | 第68-70页 |
5.4 本章总结 | 第70-71页 |
第六章 结论与展望 | 第71-73页 |
6.1 主要结论 | 第71-72页 |
6.2 研究展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
附录A | 第76-77页 |
在学期间的研究成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |