基于FPGA应用的超声波电源的研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·超声波电源的发展概况及发展趋势 | 第7-8页 |
| ·超声波电源的发展概况 | 第7-8页 |
| ·超声波电源的发展趋势 | 第8页 |
| ·电力电子及控制技术在超声波电源中的应用 | 第8-10页 |
| ·电力电子技术的应用 | 第8-9页 |
| ·控制技术的应用 | 第9-10页 |
| ·课题的意义 | 第10-11页 |
| ·本文所做的工作 | 第11-13页 |
| 第二章 超声波电源原理及分析 | 第13-31页 |
| ·超声波电源的原理 | 第13-14页 |
| ·逆变电路拓扑方案的选择 | 第14-17页 |
| ·压电换能器的等效电路 | 第14页 |
| ·负载谐振逆变器的分析与选择 | 第14-17页 |
| ·串联谐振逆变器的功率控制 | 第17-24页 |
| ·功率控制方案的确定 | 第17-21页 |
| ·输出功率、负载频率与驱动脉宽之间的关系 | 第21-23页 |
| ·谐振回路电流与PWM 调制电压的关系 | 第23-24页 |
| ·频率跟踪控制原理 | 第24-29页 |
| ·锁相环的原理及数学模型 | 第24-28页 |
| ·锁相环频率跟踪控制的实现 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-31页 |
| 第三章 超声波电源的主电路的分析及主要参数计算 | 第31-39页 |
| ·主电路拓扑结构的设计 | 第31页 |
| ·超声波电源的主电路参数分析计算 | 第31-32页 |
| ·主电路分析 | 第32-35页 |
| ·逆变器软开关实现及移相控制原理 | 第32-33页 |
| ·主电路工作状态分析 | 第33-35页 |
| ·超声波电源主电路的PSIM 仿真 | 第35-37页 |
| ·本章小结 | 第37-39页 |
| 第四章 基于FPGA 的超声波电源研制 | 第39-63页 |
| ·FPGA 的简单介绍 | 第39-41页 |
| ·FPGA 的结构 | 第39页 |
| ·FPGA 的开发流程 | 第39-41页 |
| ·VHDL 语言简介 | 第41页 |
| ·控制电路原理 | 第41-56页 |
| ·数字锁相环模块的设计 | 第42-48页 |
| ·他激转自激 | 第48页 |
| ·扫频电路 | 第48-50页 |
| ·PWM 产生电路 | 第50-56页 |
| ·驱动与保护电路 | 第56-59页 |
| ·IGBT 驱动电路 | 第56-58页 |
| ·过压过流过热保护电路 | 第58-59页 |
| ·单片机在超声波电源中的应用 | 第59-61页 |
| ·本章小结 | 第61-63页 |
| 第五章 实验结果与结论 | 第63-67页 |
| ·实验波形 | 第63-65页 |
| ·试验结论 | 第65-67页 |
| 结论与展望 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第73页 |