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非平衡负电性离子反应床电源系统的设计与研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-28页
    1.1 研究背景第10-14页
        1.1.1 碳排放引发的环境问题第10-12页
        1.1.2 二氧化碳资源化利用的现状第12-14页
    1.2 等离子体技术第14-16页
        1.2.1 等离子体的概念及分类第14页
        1.2.2 低温等离子体技术第14-15页
        1.2.3 等离子体辅助处理二氧化碳第15-16页
    1.3 非平衡负电性等离子体的概念第16-20页
        1.3.1 非平衡负电性等离子体的概念及特点第16-17页
        1.3.2 非平衡负电性等离子体的产生机理及特点第17-18页
        1.3.3 非平衡负电性等离子体产生方式的对比第18-20页
    1.4 非平衡负电性等离子体单电极技术第20-23页
        1.4.1 非平衡负电性等离子体单电极技术的实现形式第21页
        1.4.2 非平衡负电性等离子体单电极技术的应用第21-23页
        1.4.3 影响非平衡负电性等离子体单电极技术效果的核心因素第23页
    1.5 非平衡负电性等离子反应床电源技术概述第23-24页
        1.5.1 电源技术发展概况第23-24页
        1.5.2 工频和中高频供电电源系统的比较第24页
    1.6 选题的意义和研究内容第24-28页
        1.6.1 选题的意义第24-26页
        1.6.2 本课题的研究内容第26-28页
第二章 负离子发生的人工模拟第28-32页
    2.1 人工模拟发生参数的确定第28页
    2.2 参数的可行性验证第28-31页
        2.2.1 实验电源设计第28-30页
        2.2.2 实验数据第30-31页
    2.3 本章小结第31-32页
第三章 负离子反应床的电源系统原理设计第32-54页
    3.1 高频开关电源基础第32-33页
    3.2 移相全桥PWM电路基础第33-42页
        3.2.1 ZVS零电压转换电路基础第34页
        3.2.2 移相脉宽调制电路基础第34页
        3.2.3 移相脉宽调制电路的基本结构第34-35页
        3.2.4 移相脉宽调制电路的工作原理分析第35-40页
        3.2.5 相脉宽调制电路的关键参数选择第40-42页
    3.3 电源系统的控制电路设计第42-51页
        3.3.1 相移谐振控制芯片简介第42-43页
        3.3.2 相移谐振控制芯片引脚功能分析第43-49页
        3.3.3 关键参数设置及外围电路设计第49-51页
    3.4 功率管驱动电路设计第51-53页
    3.5 本章小结第53-54页
第四章 高频高压变压器的设计第54-64页
    4.1 高频变压器磁芯材料的选择第55-57页
    4.2 高频变压器磁芯形状的选择第57-58页
    4.3 高频变压器线圈绕制方法第58-59页
    4.4 高频变压器的参数选择与设计第59-63页
    4.5 本章小结第63-64页
第五章 电源系统的整体结构设计及调试第64-68页
    5.1 电源系统的整体结构设计第64-65页
    5.2 电源系统的组装与调试第65-66页
    5.3 本章小结第66-68页
结论第68-70页
参考文献第70-76页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第76-78页
致谢第78页

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