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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

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