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基于STM32和检相电路的双闭环超声频率跟踪系统的研究设计

致谢第1-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-11页
1 引言第11-21页
   ·超声电源发展历程和应用现状第11-15页
     ·超声波电源发展第11-12页
     ·电子开关器件在超声电源中的应用第12-13页
     ·超声波电源控制电路第13-15页
   ·超声电源中关键技术的研究第15-17页
     ·频率自动跟踪技术第15-16页
     ·阻抗匹配技术第16页
     ·功率或振幅的自动调节第16-17页
     ·自动保护功能及其他特性第17页
   ·超声电源的国内外研究现状第17-18页
   ·本课题研究概况第18-21页
     ·研究背景与意义第18-19页
     ·课题的研究内容及研究目标第19-21页
2 超声电源研究方法第21-27页
   ·超声电源的组成原理第21-22页
   ·开关电源第22-26页
     ·开关电源类别第22页
     ·超声电源主电路拓扑结构第22-26页
   ·本章小结第26-27页
3 超声电源的总体方案研究第27-45页
   ·整流单元第27-29页
     ·二极管不控整流电路第27-28页
     ·相控晶闸管整流电路第28页
     ·新型SPWM整流电路第28-29页
     ·整流单元选择第29页
   ·高频逆变模块第29-33页
     ·串联谐振逆变器第29-31页
     ·负载并联谐振逆变器第31-32页
     ·逆变电路拓扑结构的选择第32-33页
     ·高频逆变单元研究设计第33页
   ·匹配系统第33-37页
     ·串联电感匹配分析第35-36页
     ·并联电感匹配分析第36页
     ·匹配系统选择第36-37页
   ·频率自动跟踪反馈方法探析第37-40页
     ·电流反馈法第37-38页
     ·差动变量器电桥法第38页
     ·锁相环频率自动跟踪第38-39页
     ·频率跟踪想法设计第39-40页
   ·控制系统第40-42页
     ·DSP控制系统或者DSP+DDS第40-41页
     ·PIC系列单片机第41页
     ·ARM Cortex-M3内核嵌入式微处理器STM32系列第41页
     ·控制系统选择第41-42页
   ·本章小结第42-45页
4 超声电源具体电路研究第45-69页
   ·超声电源电压可调电路第45-48页
     ·晶闸管选择第45-46页
     ·输入滤波电容C_(in)设计第46-47页
     ·滤波电感参数选择第47-48页
     ·电压可调电路总图第48页
   ·超声电源高频逆变电路的设计第48-52页
     ·隔离光电耦合器第48-49页
     ·IR2110驱动第49页
     ·超声波功率放大电路参数计算第49-51页
     ·高频全桥逆变驱动电路总图第51-52页
   ·超声电源与换能器的匹配电路设计第52-57页
     ·谐振匹配第52-53页
     ·阻抗匹配第53-54页
     ·高频变压器的设计第54-57页
   ·超声电源反馈系统的设计第57-61页
     ·信号采集及整形电路的硬件设计第57-58页
     ·检相电路设计第58-59页
     ·窄脉宽去除电路第59-60页
     ·频率跟踪控制程序第60-61页
   ·超声电源控制系统的设计第61-67页
     ·主控芯片第61-62页
     ·PS-PWM第62-64页
     ·PS-PWM程序第64-67页
   ·本章小结第67-69页
5 实验与理论研究第69-79页
   ·设计验证第69-72页
     ·逆变输出第69页
     ·霍尔检测及频率跟踪第69-72页
   ·变压器气隙实验第72-79页
     ·变压器气隙实验目的第72页
     ·变压器气隙实验方法第72页
     ·变压器气隙实验结果第72-75页
     ·变压器气隙实验现象总结第75页
     ·变压器气隙实验偏磁以及磁饱和现象分析第75-78页
     ·偏磁及磁饱和实验总结第78-79页
6 总结第79-81页
参考文献第81-85页
附录A第85-87页
作者简历第87-91页
学位论文数据集第91页

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