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 |