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 |