摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第14-15页 |
1.2 微波应用器电源 | 第15-21页 |
1.2.1 发展现状 | 第15-16页 |
1.2.2 磁控管工作原理 | 第16-18页 |
1.2.3 传统微波应用器电源工作原理 | 第18-19页 |
1.2.4 DC-DC变换器工作原理 | 第19页 |
1.2.5 软开关技术介绍 | 第19-21页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第21-22页 |
第二章 微波应用器电源模块设计 | 第22-42页 |
2.1 控制电路硬件设计 | 第22-37页 |
2.1.1 控制电路整体介绍 | 第22-23页 |
2.1.2 STM32F407ZGT6介绍 | 第23页 |
2.1.3 STM32F407ZGT6最小系统电路设计 | 第23-24页 |
2.1.4 LCC谐振型移相全桥软开关的参数设计 | 第24-27页 |
2.1.5 移相全桥电路设计 | 第27-28页 |
2.1.6 开关管驱动电路设计 | 第28-30页 |
2.1.7 变压器设计 | 第30-32页 |
2.1.8 系统外围模块设计 | 第32-34页 |
2.1.9 电参数测量电路 | 第34-37页 |
2.2 控制器软件设计 | 第37-40页 |
2.3 本章小结 | 第40-42页 |
第三章 微波应用器电源模块建模及参数整定 | 第42-54页 |
3.1 LCC谐振变换器的数学模型 | 第42页 |
3.2 LCC谐振变换器的仿真电路模型 | 第42-44页 |
3.3 移相PWM信号产生模型的建立 | 第44-45页 |
3.4 控制算法 | 第45-53页 |
3.4.1 常规PID控制和模糊控制 | 第46-47页 |
3.4.2 模糊PID控制算法 | 第47-51页 |
3.4.3 常规PID和模糊PID控制的分析比较 | 第51-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 微波应用器电源模块设计结果分析 | 第54-64页 |
4.1 LCC谐振变换器仿真波形 | 第54-60页 |
4.1.1 开关管驱动信号仿真波形图 | 第54页 |
4.1.2 变压器原边的电压与电流仿真信号波形 | 第54-59页 |
4.1.3 输出电压仿真波形 | 第59-60页 |
4.2 基于STM32F407ZGT6的控制模块实验样机 | 第60-63页 |
4.3 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 总结与展望 | 第64-66页 |
5.1 研究工作总结 | 第64页 |
5.2 工作展望 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
附录A (攻读学位期间发表论文及申请专利) | 第72页 |