摘要 | 第2-3页 |
abstract | 第3页 |
第一章 绪论 | 第6-10页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第6页 |
1.2 国内外研究现状 | 第6-8页 |
1.3 文研究的主要内容 | 第8-10页 |
第二章 变频电源的系统结构和基本原理 | 第10-13页 |
2.1 变频电源的结构分类及原理 | 第10-11页 |
2.2 数字式变频电源系统结构 | 第11-12页 |
2.3 本章总结 | 第12-13页 |
第三章 SPWM调制策略及PID控制算法的研究 | 第13-22页 |
3.1 SPWM调制策略 | 第13-19页 |
3.1.1 PWM控制基本原理 | 第13页 |
3.1.2 单极性和双极性SPWM调制 | 第13-16页 |
3.1.3 SPWM的异步调制和同步调制 | 第16-17页 |
3.1.4 SPWM的生成方法 | 第17-19页 |
3.2 PID控制策略 | 第19-21页 |
3.2.1 PID控制原理 | 第19-20页 |
3.2.2 增量式PID控制算法 | 第20-21页 |
3.3 本章总结 | 第21-22页 |
第四章 硬件电路的设计与实现 | 第22-47页 |
4.1 APFC有源功率因数校正电路设计 | 第22-29页 |
4.1.1 UCC28180芯片简介 | 第22-23页 |
4.1.2 相关参数的计算 | 第23-29页 |
4.2 逆变电路设计 | 第29-32页 |
4.2.1 开关管选型 | 第30页 |
4.2.2 开关管吸收电路的比较与计算 | 第30-32页 |
4.3 驱动电路设计 | 第32-33页 |
4.4 死区电路 | 第33-34页 |
4.5 滤波电路设计 | 第34-36页 |
4.6 输出电压电流采样电路设计 | 第36-38页 |
4.7 辅助电源设计 | 第38-45页 |
4.7.1 控制电路辅助电源设计 | 第38-43页 |
4.7.2 3.3 V,1.8V电源设计 | 第43-44页 |
4.7.3 驱动电路隔离电源设计 | 第44-45页 |
4.8 人机交互界面设计 | 第45-46页 |
4.9 本章总结 | 第46-47页 |
第五章 控制器设计及建模 | 第47-54页 |
5.1 电压电流双闭环控制的基本原理 | 第47页 |
5.2 电压电流双闭环瞬时控制器设计 | 第47-53页 |
5.2.1 单相全桥逆变电路的工作原理及数学模型 | 第47-49页 |
5.2.2 电流内环控制器设计 | 第49-50页 |
5.2.3 电压外环控制器设计 | 第50-51页 |
5.2.4 电压均方根值控制回路设计 | 第51-53页 |
5.3 本章总结 | 第53-54页 |
第六章 系统程序设计 | 第54-60页 |
6.1 TMS320F28335型DSP简介 | 第54页 |
6.2 系统程序设计 | 第54-59页 |
6.2.1 DSP主程序设计 | 第56页 |
6.2.2 SPWM调制子程序设计 | 第56页 |
6.2.3 AD采样子程序设计 | 第56-57页 |
6.2.4 PI控制子程序设计 | 第57-58页 |
6.2.5 人机交互界面程序设计 | 第58-59页 |
6.3 本章总结 | 第59-60页 |
第七章 仿真及实验分析 | 第60-80页 |
7.1 有源功率因数校正APFC模块 | 第60-62页 |
7.1.1 有源功率因数校正APFC模块仿真分析 | 第60-61页 |
7.1.2 有源功率因数校正APFC模块实验分析 | 第61-62页 |
7.2 硬件死区电路仿真 | 第62-64页 |
7.3 辅助电源模块 | 第64-66页 |
7.3.1 控制电路辅助电源模块仿真 | 第64-65页 |
7.3.2 辅助电源模块实验分析 | 第65-66页 |
7.4 逆变电路及双闭环控制系统 | 第66-79页 |
7.4.1 逆变电路及双闭环控制系统仿真分析 | 第66-72页 |
7.4.2 逆变电路及双闭环控制系统离散化建模及仿真 | 第72-75页 |
7.4.3 逆变电路及双闭环控制系统实验分析 | 第75-79页 |
7.5 本章总结 | 第79-80页 |
第八章 总结与展望 | 第80-81页 |
8.1 总结 | 第80页 |
8.2 展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-83页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |