摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 课题背景 | 第11-14页 |
1.1.1 感应加热背景 | 第11页 |
1.1.2 感应加热原理 | 第11-14页 |
1.2 感应加热研究现状及发展趋势 | 第14-15页 |
1.2.1 感应加热国内外研究现状 | 第14页 |
1.2.2 感应加热发展趋势 | 第14-15页 |
1.3 本文选题意义与研究内容 | 第15-17页 |
1.3.1 选题背景及意义 | 第15-16页 |
1.3.2 研究内容 | 第16-17页 |
1.4 本章小结 | 第17-18页 |
第2章 感应加热电源结构和电路原理分析 | 第18-33页 |
2.1 感应加热电源结构 | 第18-25页 |
2.1.1 LC谐振负载回路 | 第18-20页 |
2.1.2 LLC谐振负载回路 | 第20-25页 |
2.2 LLC谐振电路工作状态选取 | 第25-27页 |
2.3 LLC谐振感应加热电源调功方式 | 第27-32页 |
2.3.1 直流侧调功 | 第27-28页 |
2.3.2 逆变侧调功 | 第28-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 新型变死区扫频控制及并电容降低关断损耗研究 | 第33-46页 |
3.1 传统扫频控制的缺点 | 第33-36页 |
3.2 并联电容降低关断损耗研究 | 第36-40页 |
3.2.1 关断损耗与并联电容数量关系 | 第37-39页 |
3.2.2 并联电容参数选取 | 第39-40页 |
3.3 新型变死区时间扫频控制介绍 | 第40-44页 |
3.3.1 固定死区时间下系统失去ZVS | 第40-42页 |
3.3.2 变死区时间控制方法 | 第42-44页 |
3.4 变死区时间控制下系统失去ZVS介绍 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 LLC谐振负载感应加热电源系统设计 | 第46-58页 |
4.1 系统主电路设计 | 第46-48页 |
4.1.1 系统主电路整体结构介绍 | 第46页 |
4.1.2 系统主电路参数设计 | 第46-48页 |
4.2 系统控制电路设计 | 第48-57页 |
4.2.1 DSP芯片介绍及资源配置 | 第49-51页 |
4.2.2 控制系统闭环设计 | 第51-52页 |
4.2.3 保护电路设计 | 第52-54页 |
4.2.4 变死区时间电路设计 | 第54-55页 |
4.2.5 非ZVS状态下保护电路设计 | 第55-57页 |
4.3 控制系统通信电路设计 | 第57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 样机制作与实验验证 | 第58-65页 |
5.1 电路仿真结果与分析 | 第58-60页 |
5.1.1 开关管并联电容仿真 | 第58-59页 |
5.1.2 变死区时间控制仿真 | 第59-60页 |
5.2 实验结果与分析 | 第60-64页 |
5.2.1 并联电容降低关断损耗实验 | 第61-62页 |
5.2.2 变死区时间扫频控制实验 | 第62-64页 |
5.3 本章小结 | 第64-65页 |
第6章 总结与展望 | 第65-67页 |
6.1 工作总结 | 第65页 |
6.2 工作展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
附录: 感应加热电源实物图 | 第71-73页 |
攻读硕士学位期问的成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |