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基于DSP28335的双向LLC谐振式充电拓扑的研究与设计

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-11页
    1.1 课题研究背景及其意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-10页
        1.2.1 充电方法的研究现状第9页
        1.2.2 充电电源的研究现状第9-10页
    1.3 本文主要研究内容第10-11页
第二章 铅酸蓄电池快充原理及充电拓扑分析第11-23页
    2.1 铅酸蓄电池的工作原理第11-13页
    2.2 充电过程中的极化现象第13-14页
    2.3 蓄电池快速充电原理第14-16页
    2.4 铅酸电池充电方法分析第16-19页
        2.4.1 常规的充电方法第16-17页
        2.4.2 铅酸电池快速充电法第17-19页
        2.4.3 本文采用的充电方法第19页
    2.5 脉冲充电拓扑分析第19-22页
        2.5.1 双向DC/DC变换器概述第19-20页
        2.5.2 适合蓄电池正负脉冲充电的拓扑分析第20-22页
        2.5.3 本文采用的充电拓扑第22页
    2.6 本章小结第22-23页
第三章 双向LLC谐振式充电拓扑的研究与设计第23-38页
    3.1 双向LLC谐振变换器的原理分析第23-27页
    3.2 双向LLC谐振变换器的研究与设计第27-33页
        3.2.1 基于FHA建立的谐振变换器的等效模型第27-29页
        3.2.2 变换器等效电路直流增益特性的分析第29-33页
    3.3 谐振变换器的参数设计与选取第33-37页
        3.3.1 主要参数选取第33-36页
        3.3.2 功率开关管的参数计算及选型第36页
        3.3.3 变压器的设计计算第36-37页
        3.3.4 输入输出电容设计第37页
    3.4 本章小结第37-38页
第四章 基于Saber仿真的双向LLC谐振充电拓扑第38-47页
    4.1 仿真分析第38页
    4.2 开环仿真第38-40页
    4.3 闭环仿真第40-46页
        4.3.1 电压环仿真第40-42页
        4.3.2 电流环仿真第42-44页
        4.3.3 电流环与电压环的切换第44-46页
    4.4 本章小结第46-47页
第五章 双向全桥LLC谐振充电拓扑的软硬件设计第47-59页
    5.1 系统框图第47-48页
    5.2 控制电路设计第48-50页
        5.2.1 驱动电路设计第48页
        5.2.2 信号采样与调理电路设计第48-50页
    5.3 系统软件设计第50-54页
        5.3.1 TMS320F28335芯片简介第50-51页
        5.3.2 双向全桥LLC式充电拓扑主程序设计流程第51-52页
        5.3.3 A/D采样中断程序第52-53页
        5.3.4 充放电子程序第53-54页
    5.4 软件调试第54-55页
    5.5 系统测试实验与结果分析第55-58页
        5.4.1 驱动电路测试第56-57页
        5.4.2 软开关测试第57页
        5.4.3 变换器的输出电压测试第57-58页
    5.6 本章小结第58-59页
第六章 总结与展望第59-60页
    6.1 总结第59页
    6.2 展望第59-60页
参考文献第60-63页
插图清单第63-65页
致谢第65页

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