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晶闸管触发与检测自供电电路研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
符号说明第13-14页
1 绪论第14-21页
    1.1 课题背景第14-15页
    1.2 高压开关类器件自供电研究现状第15-19页
    1.3 课题意义第19页
    1.4 本文研究内容第19-21页
2 晶闸管应用过程中的相关理论介绍第21-37页
    2.1 晶闸管的工作原理及关断特性第21-23页
        2.1.1 晶闸管的工作原理第21-22页
        2.1.2 晶闸管的关断过程及特性第22-23页
    2.2 BOD后备触发电路简介第23-25页
    2.3 RC缓冲回路的工作原理及参数选择第25-30页
        2.3.1 带RC缓冲电路的晶闸管关断过程第27-28页
        2.3.2 RC缓冲回路的参数选择第28-30页
    2.4 晶闸管触发电路与检测电路的基本要求第30-32页
        2.4.1 触发电路基本要求第30-31页
        2.4.2 检测电路基本要求第31-32页
    2.5 晶闸管阀的工作原理与基本要求第32-33页
    2.6 晶闸管触发方式概述第33-36页
        2.6.1 脉冲变压器触发方式第33-34页
        2.6.2 光耦触发方式第34-35页
        2.6.3 光纤触发方式第35-36页
    2.7 本章小结第36-37页
3 改进取能电路设计及仿真分析第37-58页
    3.1 晶闸管触发自供电电路的总体结构第37页
    3.2 晶闸管应用分析和设计方案第37-40页
        3.2.1 单向晶闸管的应用分析第38-39页
        3.2.2 双向晶闸管的应用分析第39-40页
        3.2.3 改进方案的提出第40页
    3.3 改进取能电路设计第40-42页
        3.3.1 设计原理第40-41页
        3.3.2 问题与解决方案第41-42页
    3.4 改进取能电路取能效果影响因素仿真分析第42-50页
        3.4.1 仿真软件介绍第42页
        3.4.2 触发角大小对取能电路的影响第42-46页
        3.4.3 缓冲电阻大小对取能电路的影响第46-47页
        3.4.4 缓冲电容大小对取能电路的影响第47-48页
        3.4.5 晶闸管两端电压大小对取能电路的影响第48-49页
        3.4.6 主电路电感负载对取能电路的影响第49-50页
    3.5 取能电路带负载能力对比仿真第50-53页
        3.5.1 RC缓冲取能电路带负载仿真第50-52页
        3.5.2 改进RC缓冲取能电路带负载仿真第52-53页
    3.6 不同触发角下的带负载能力对比仿真第53-57页
    3.7 本章小结第57-58页
4 晶闸管触发与检测电路设计第58-73页
    4.1 晶闸管触发与检测电路总体框图第58-59页
    4.2 DC-DC稳压电路第59-60页
    4.3 触发电路第60-62页
        4.3.1 触发方案总体结构第60-61页
        4.3.2 脉冲变压器触发电路设计第61-62页
    4.4 光纤传输电路第62-64页
        4.4.1 光发射回路第62-63页
        4.4.2 光接收回路第63-64页
    4.5 温度检测电路第64-68页
        4.5.1 硬件设计及其工作原理第65-67页
        4.5.2 程序设计第67-68页
    4.6 环境湿度检测电路第68-71页
        4.6.1 硬件设计及其工作原理第69-70页
        4.6.2 软件设计第70-71页
    4.7 人机交互界面第71-72页
        4.7.1 硬件设计与工作原理第71页
        4.7.2 软件设计第71-72页
    4.8 本章小结第72-73页
5 硬件实验电路设计与实现第73-78页
    5.1 搭建硬件电路实验平台第73-74页
    5.2 实验与指标设计第74-75页
    5.3 实验结论第75-77页
    5.4 本章小结第77-78页
6 总结与展望第78-80页
    6.1 总结第78-79页
    6.2 展望第79-80页
参考文献第80-83页
附录第83-86页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第86-87页
致谢第87页

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