大功率智能充电器与开关稳压电源的研究及设计
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-13页 |
第一章 绪论 | 第13-20页 |
·本课题的选题背景和来源 | 第13-14页 |
·选题背景 | 第13-14页 |
·课题来源 | 第14页 |
·铅酸蓄电池充电器及开关稳压电源的研究现状 | 第14-17页 |
·铅酸蓄电池充电器的研究现状 | 第14-15页 |
·开关稳压电源的研究现状 | 第15-17页 |
·论文意义 | 第17页 |
·论文的主要研究内容 | 第17-18页 |
·论文的结构安排 | 第18-19页 |
·本章小结 | 第19-20页 |
第二章 充电器与开关稳压电源主电路的设计 | 第20-27页 |
·充电器与开关稳压电源的技术指标 | 第20页 |
·主电路的整体设计 | 第20-21页 |
·全桥整流滤波电路的设计 | 第21-22页 |
·整流二极管的选择 | 第21-22页 |
·滤波电容器的选择 | 第22页 |
·半桥式逆变电路的设计 | 第22-23页 |
·功率开关管的选择 | 第23-24页 |
·整流滤波输出设计 | 第24-26页 |
·输出整流二极管的选择 | 第25页 |
·输出滤波电路的设计 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第三章 充电器与开关稳压电源智能控制电路的设计 | 第27-43页 |
·智能控制电路的系统结构 | 第27-28页 |
·P89LPC933MCU资源分配 | 第28-30页 |
·P89LPC933MCU芯片简介 | 第28-29页 |
·P89LPC933MCU的I/O端口分配 | 第29-30页 |
·电源模块PWM控制电路 | 第30-35页 |
·PWM专用芯片SG3525A的工作原理 | 第30-34页 |
·SG3525A脉宽调制及驱动电路 | 第34-35页 |
·电流采样与电压采样电路 | 第35-37页 |
·电流采样电路 | 第35-36页 |
·电压采样电路 | 第36-37页 |
·热保护电路 | 第37-40页 |
·电池温度检测电路 | 第37-38页 |
·电源功率管温度检测电路 | 第38-39页 |
·高频输出变压器温度检测及风冷电路 | 第39-40页 |
·人机交互界面 | 第40-42页 |
·LED数码显示电路 | 第40-41页 |
·键盘扫描电路 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第四章 充电器与开关稳压电源的软件设计 | 第43-53页 |
·系统软件总体结构 | 第43-44页 |
·充电策略与软件设计 | 第44-48页 |
·国内外铅酸蓄电池的充电技术 | 第44-45页 |
·铅酸蓄电池的四阶段充电策略 | 第45-47页 |
·智能充电器的软件设计 | 第47-48页 |
·稳压策略与软件设计 | 第48-49页 |
·PID算法控制 | 第49-50页 |
·人机界面软件设计 | 第50-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第五章 电源系统抗干扰技术的研究与设计 | 第53-70页 |
·EMI的来源 | 第53-55页 |
·内部干扰源 | 第53-54页 |
·外部干扰源 | 第54-55页 |
·硬件抗干扰技术 | 第55-60页 |
·电源EMC设计 | 第55-59页 |
·PCB布板措施 | 第59-60页 |
·软件抗干扰技术 | 第60-66页 |
·PC“跑飞”原因及其后果 | 第60-62页 |
·目前PC“跑飞”常见对策 | 第62-66页 |
·程序模块间远程拦截技术 | 第66-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第六章 整机调试与测试结果 | 第70-83页 |
·整机电路的调试 | 第70-76页 |
·PWM频率及死区时间的调试 | 第70-71页 |
·MOSFET管的开通与关断时间的调试 | 第71-73页 |
·电流反馈回路的调试 | 第73页 |
·吸收电路的调试 | 第73-75页 |
·其他调试注意事项 | 第75-76页 |
·系统充电和稳压测试 | 第76-81页 |
·充电测试 | 第77-80页 |
·稳压测试 | 第80-81页 |
·系统安全性测试 | 第81-82页 |
·系统老化测试 | 第81-82页 |
·耐压和短路测试 | 第82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
总结与展望 | 第83-85页 |
工作总结 | 第83-84页 |
展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第88-90页 |
致谢 | 第90页 |