电磁炉的IGBT驱动智能同步系统的设计与开发
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-14页 |
1.1 研究工作的背景与意义 | 第11页 |
1.2 电磁炉的国内外研究历史与现状 | 第11-12页 |
1.3 本文的主要贡献与创新 | 第12-13页 |
1.4 本论文的结构安排 | 第13-14页 |
第二章 电磁炉系统方案设计 | 第14-24页 |
2.1 电磁炉工作原理简述 | 第14-15页 |
2.2 硬件设计 | 第15-22页 |
2.2.1 整流电路 | 第15页 |
2.2.2 LC振荡电路 | 第15-16页 |
2.2.3 同步电路 | 第16-17页 |
2.2.4 IGBT高压保护电路 | 第17页 |
2.2.5 PWM脉宽调控电路 | 第17页 |
2.2.6 IGBT驱动电路 | 第17-18页 |
2.2.7 浪涌保护电路 | 第18页 |
2.2.8 电流检测电路 | 第18-19页 |
2.2.9 电压检测电路 | 第19-20页 |
2.2.10 温度检测电路 | 第20页 |
2.2.11 风扇驱动电路 | 第20页 |
2.2.12 电源模块电路 | 第20-21页 |
2.2.13 显示板模块电路 | 第21-22页 |
2.3 软件设计 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 系统硬件原理设计 | 第24-38页 |
3.1 基于IGBT驱动智能同步系统设计原理框图 | 第24-25页 |
3.2 美的三洋三代方案MCU控制方案选择 | 第25-29页 |
3.2.1 LC870K00特性 | 第25页 |
3.2.2 LC870K00的封装及引脚 | 第25-26页 |
3.2.3 LC870K00封装功能模块框图 | 第26-27页 |
3.2.4 LC870K00的引脚说明 | 第27-28页 |
3.2.5 LC870K00指令状态转移表 | 第28-29页 |
3.3 驱动智能同步方案 | 第29-33页 |
3.3.1 电磁炉的LC振荡 | 第29-31页 |
3.3.2 驱动智能同步方案 | 第31-32页 |
3.3.3 驱动智能同步硬件设计方案 | 第32-33页 |
3.4 低功率连续加热方案 | 第33-37页 |
3.4.1 斩波方案 | 第33-35页 |
3.4.2 过零启动方案 | 第35页 |
3.4.3 台阶启动方案 | 第35-37页 |
3.4.4 台阶驱动硬件设计方案 | 第37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 控制软件程序设计 | 第38-47页 |
4.1 电磁炉软件开发工具 | 第38-39页 |
4.2 电磁炉软件模块设计 | 第39-43页 |
4.2.1 主板系统模块设计 | 第40-42页 |
4.2.2 显示板系统模块设计 | 第42-43页 |
4.3 电磁炉智能同步方案的软件设计 | 第43-45页 |
4.3.1 IGBT驱动同步模块程序 | 第43-44页 |
4.3.2 低功率控制模块程序 | 第44-45页 |
4.4 电磁炉软件模块调试 | 第45页 |
4.5 本章小结 | 第45-47页 |
第五章 系统的调试 | 第47-62页 |
5.1 电路的仿真测试 | 第47-49页 |
5.2 电磁炉测试 | 第49-54页 |
5.2.1 驱动智能同步方案测试 | 第50-52页 |
5.2.2 连续低功率下台阶驱动方案测试 | 第52-54页 |
5.3 电磁炉测试程序 | 第54-58页 |
5.3.1 功能模式定义 | 第54-55页 |
5.3.2 加热程序节选 | 第55-58页 |
5.4 电磁炉功能测试 | 第58-61页 |
5.4.1 功能测试 | 第58-59页 |
5.4.2 基本性能测试 | 第59-60页 |
5.4.3 保护功能测试 | 第60-61页 |
5.5 电磁炉可靠性测试 | 第61页 |
5.6 本章小结 | 第61-62页 |
第六章 总结 | 第62-64页 |
6.1 电磁炉的IGBT驱动智能同步系统课题总结 | 第62-63页 |
6.2 电磁炉的IGBT驱动智能同步系统课题展望 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-67页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第67-68页 |
附录 | 第68-93页 |
1、功能测试测试报告 | 第68-74页 |
2、基本性能测试报告 | 第74-86页 |
3、保护功能测试报告 | 第86-91页 |
4、可靠性测试报告 | 第91-93页 |