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  • 音像高效电弧等离子体技术及其应用(精)/学术前沿研究文库王振民
  • 正版
    • 作者: 王振民著 | 王振民编 | 王振民译 | 王振民绘
    • 出版社: 华南理工大学出版社
    • 出版时间:2018-04-01
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    • 作者: 王振民著| 王振民编| 王振民译| 王振民绘
    • 出版社:华南理工大学出版社
    • 出版时间:2018-04-01
    • 版次:1
    • 印刷时间:2018-04-01
    • 字数:430千字
    • 页数:297
    • 开本:16开
    • ISBN:9787562353904
    • 版权提供:华南理工大学出版社
    • 作者:王振民
    • 著:王振民
    • 装帧:精装
    • 印次:暂无
    • 定价:50.00
    • ISBN:9787562353904
    • 出版社:华南理工大学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:2018-04-01
    • 语种:中文
    • 出版时间:2018-04-01
    • 页数:297
    • 外部编号:30190213
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    1 电弧等离子体基础知识
    1.1 电弧等离子体的产生
    1.2 电弧等离子体的特点
    1.3 电弧等离子体的工作形式
    1.4 电弧等离子体特
    1.5 电弧等离子体系统及其现状
    1.5.1 电弧等离子体系统的构成
    1.5.2 电弧等离子体系统的现状及发展趋势
    2电弧等离子体发生器
    2.1 约束型电弧等离子体发生器
    2.1.1 约束型电弧等离子体发生器的特点
    2.1.2 约束型等离子体发生器的设计要求
    2.1.3 电弧等离子体发生器的基本结构形式
    2.2 再约束型电弧等离子体发生器
    2.2.1 机械约束
    2.2.2 气体再约束
    2.. 水再约束
    2.2.4 磁场再约束
    . 自由电弧等离子体发生器
    3 直流等离子体电源能量的高效变换技术
    3.1 等离子体电源的分类及其发展
    3.1.1 等离子体电源的分类
    3.1.2 等离子体电源的发展
    3.2 主电路拓扑结构的选择
    3.3 全桥硬开关逆变式等离子体电源
    3.3.1 硬开关换流原理
    3.3.2 驱动波形测试
    3.3.3 主变压器二次侧波形测试
    3.3.4 主变压器一次侧电流波形测试
    3.3.5 快恢复整流电压波形测试
    3.3.6 IGBT电流及电压波形
    3.4 全桥软开关等离子体电源技术
    3.4.1 全桥软开关技术的发展
    3.4.2 移相全桥软开关逆变拓扑结构分析
    3.5 改进型的移相零电压软开关电路
    3.5.1 软开关换流原理及过程
    3.5.2 系统研究
    3.5.3 基于饱和电感阻断的ZVS软开关电路特点
    3.5.4 谐振换流参数的设计
    3.5.5 实验研究及分析
    3.6 ZVZCS软开关变换技术
    3.6.1 软开关换流过程
    3.6.2 实现ZVS和zCS的条件及策略
    3.6.3 研究和功率实验分析
    3.7 软开关与硬开关电源的比较
    4 大功率变极等离子体电源能量的高效变换技术
    4.1 变极拓扑基本结构及原理
    4.1.1 变极电源的结构组成
    4.1.2 变极电源工作原理分析
    4.1.3 电流换向过程高压稳弧原理
    4.2 关键部件参数设计与选型
    4.2.1 工频整流桥的选择
    4.2.2 输入滤波电容的选择
    4.. 功率开关管IGBT的选择
    4.2.4 功率变压器的设计
    4.2.5 谐振电感的设计
    4.2.6 快速整流二极管的选择
    4.2.7 输出滤波电感的设计
    4.2.8 后级逆变桥IGBT的选择
    4.2.9 尖峰抑制吸收电路的设计
    4.3 系统及结果分析
    4.3.1 环境及路原理
    4.3.2 前级逆变电路的
    4.3.3 后级逆变电路的
    4.4 实验研究及验
    4.4.1 双逆变桥驱动波形
    4.4.2 主变压器波形测试
    4.4.3 前级逆变桥开关波形
    4.4.4 后级逆变桥输出波形
    4.4.5 实际工艺过程波形
    5 等离子体能量的精密数字功率转换技术
    5.1 数字功率转换基础
    5.2 数字化控制系统的结构与功能
    5.2.1 DSC控制器及其系统
    5.2.2 JTAG调试电路
    5.. 外围电路供电电源
    5.2.4 IGBT驱动电路
    5.2.5 一次侧过流保护电路
    5.2.6 电流电压反馈电路
    5.2.7 DA光耦隔离与放大电路
    5.2.8 系统故障检测与保护电路
    5.2.9 通信接口电路
    5.2.10 I/O接口电路
    5.3 人机交互的数字化
    5.3.1 数字化面板
    5.3.2 可视化人机交互系统
    5.4 数字化控制软件的设计
    5.4.1 Keil软件开发工具
    5.4.2 FreeRTOS实时内核
    5.4.3 任务设计及管理
    5.4.4 数字PWM的产生
    5.4.5 数字调节规律
    5.5 电源能测试
    5.5.1 静特测试
    5.5.2 动特测试
    5.5.3 能效测试
    6 电弧等离子体电源系统功率方法
    6.1 基于仿生学的电源系统优化方法
    6.1.1 人体系统的可靠机制
    6.1.2 电弧等离子体电源仿生优化的实践
    6.2 多智能节点型功率模块的数字化协同
    6.2.1 数字协同网络的选择
    6.2.2 CAN协同网络的问题
    6.. CAN网络协同程序设计
    6.2.4 CAN网络协同控制实验
    6.3 并联均流策略
    6.3.1 常用均流方法工作原理
    6.3.2 数字均流策略
    6.3.3 实际均流效果
    6.4 智能冗余策略
    6.4.1 智能冗余的实现方法
    6.4.2 智能冗余效果测试
    7 强等离子体能量传递可靠优化设计
    7.1 双闭环控制策略
    7.1.1 电流模式反馈控制
    7.1.2 平均电流一峰值电流双闭环控制
    7.1.3 双电流闭环控制的特征
    7.1.4 峰值电流控制电路设计的关键问题
    7.2 功率变压器的偏磁校正
    7.2.1 变压器偏磁过程分析
    7.2.2 隔直电容的偏磁抑制作用
    7.. 双闭环控制的偏磁调节作用
    7.3 驱动可靠设计
    7.3.1 高频驱动要求
    7.3.2 脉冲变压器驱动电路
    7.3.3 基于非神经超前反馈与保护的高频驱动技术
    7.3.4 新型驱动器驱动实验
    7.4 系统抗干扰措施

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