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基于跳频调制的单相逆变电源的研究与设计

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 引言第10页
    1.2 逆变电源概述第10-11页
    1.3 逆变技术介绍第11-14页
        1.3.1 逆变技术的研究现状第11-12页
        1.3.2 逆变技术的发展趋势第12-14页
    1.4 课题的研究目的及意义第14-15页
    1.5 本文的主要工作及内容安排第15-16页
第2章 逆变电源数学模型的建立与分析第16-24页
    2.1 逆变电路概述第16-17页
    2.2 单相全桥逆变电源的工作原理第17-18页
    2.3 单相逆变电源数学模型第18-23页
        2.3.1 连续时间状态空间模型第18-21页
        2.3.2 离散时间状态空间模型第21-23页
    2.4 本章小结第23-24页
第3章 基于跳频调制的逆变电源研究第24-38页
    3.1 SPWM控制技术第24-31页
        3.1.1 SPWM的基本原理第24-25页
        3.1.2 SPWM的调制方式第25-31页
    3.2 跳频调制技术研究第31-36页
        3.2.1 频率调制原理第31-32页
        3.2.2 跳频调制方法的研究第32-33页
        3.2.3 跳频调制逆变桥输出谐波分析第33-34页
        3.2.4 仿真分析第34-36页
    3.3 本章小结第36-38页
第4章 控制策略研究与仿真分析第38-54页
    4.1 逆变电源控制技术概述第38-39页
    4.2 多环控制方法的原理第39-41页
        4.2.1 多环控制方法的电路原理第39-40页
        4.2.2 多环控制方法的控制原理第40-41页
    4.3 多环控制算法分析第41-44页
        4.3.1 多环控制方法的外环控制第41-43页
        4.3.2 多环控制方法的内环控制第43-44页
        4.3.3 多环控制方法的系统结构第44页
    4.4 系统仿真结构及分析第44-53页
        4.4.1 额定功率下负载仿真第45-47页
        4.4.2 额定功率下谐波频谱仿真第47-49页
        4.4.3 轻载仿真第49-50页
        4.4.4 突变负载仿真第50-51页
        4.4.5 二极管负载仿真第51-53页
    4.5 本章小结第53-54页
第5章 逆变电源硬件设计第54-72页
    5.1 逆变电源的总体设计第54-55页
    5.2 功率主电路元器件的选择第55-58页
        5.2.1 直流侧电容的选择第55页
        5.2.2 IGBT器件的选择第55-56页
        5.2.3 输出滤波器的设计第56-58页
    5.3 主控部分设计与实现第58-66页
        5.3.1 FPGA简介第58-60页
        5.3.2 FPGA的供电第60-61页
        5.3.3 时钟电路与复位电路第61-62页
        5.3.4 外部存储器设计第62页
        5.3.5 通讯电路设计第62-64页
        5.3.6 FPGA电路设计第64-66页
    5.4 驱动部分设计与实现第66-67页
    5.5 A/D部分设计与实现第67-70页
    5.6 实验验证第70-71页
    5.7 本章小结第71-72页
第6章 总结与展望第72-74页
参考文献第74-78页
致谢第78页

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