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高压电源控制系统设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-13页
缩略语对照表第13-16页
第一章 绪论第16-18页
    1.1 课题研究背景及发展趋势第16-17页
    1.2 本文章节安排第17-18页
第二章X射线的高压电源总方案设计第18-30页
    2.1 X射线高压电源的基础介绍第18-19页
    2.2 X射线高压电源的总体设计第19-20页
    2.3 逆变谐振电路第20-26页
        2.3.1 各种逆变电路比较第20-21页
        2.3.2 各种谐振电路比较第21-26页
    2.4 采用耦合电感的新型全桥ZVS逆变器的提出第26-30页
第三章 采用耦合电感的全桥零关断开关电源第30-48页
    3.1 采用耦合电感的全桥零关断开关电源的分析第30-36页
    3.2 本拓扑主要参数的设计第36-39页
        3.2.1 设计准则第36-37页
        3.2.2 全桥逆变电路中器件的选取第37-39页
    3.3 耦合电感第39-44页
        3.3.1 耦合电感的基础第39页
        3.3.2 耦合电感的模型第39-42页
        3.3.3 耦合电感的选取第42页
        3.3.4 耦合电感对功率损耗的影响第42-44页
    3.4 IGBT驱动电路的设计第44-48页
        3.4.1 栅极驱动电路的基本要求第44-45页
        3.4.2 IGBT驱动器的选择第45-46页
        3.4.3 死区电路的设计第46页
        3.4.4 基于M57962L的驱动电路设计第46-48页
第四章 直流高压电源的控制设计第48-68页
    4.1 高压电源的控制方案第48-50页
        4.1.1 控制方案的功能分析第48页
        4.1.2 控制方案的组成结构第48-49页
        4.1.3 控制芯片的选取第49-50页
    4.2 ARM+CPLD最小系统电路第50-51页
    4.3 电压电流参数预置电路第51-52页
    4.4 电流电压采样反馈电路第52-53页
    4.5 PID模拟控制补偿器的实现第53-58页
        4.5.1 补偿器的类型第54-56页
        4.5.2 补偿器的选择第56-57页
        4.5.3 补偿器的理论分析第57-58页
    4.6 PWM输出电路第58-63页
        4.6.1 PWM发生器的原理第58-59页
        4.6.2 PWM集成控制器原理第59-61页
        4.6.3 PWM波产生电路的设计第61-63页
    4.7 系统控制的软件设计第63-68页
        4.7.1 软件系统的结构框架第63-65页
        4.7.2 STM32软件部分的实现第65-67页
        4.7.3 CPLD软件部分的实现第67-68页
第五章 样机调试和测试结果分析第68-72页
    5.1 PWM控制电路的调试和分析第68-70页
    5.2 驱动电路调试和分析第70-72页
第六章 总结与展望第72-74页
    6.1 总结第72页
    6.2 展望第72-74页
附录A第74-80页
参考文献第80-84页
致谢第84-86页
作者简介第86-87页

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