摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 数字电源的概述 | 第10-11页 |
1.1.1 数字电源与线性电源的比较 | 第10-11页 |
1.1.2 数字电源的智能控制 | 第11页 |
1.2 数字电源的主要技术 | 第11-13页 |
1.3 数字电源的发展趋势 | 第13页 |
1.4 课题研究的背景及意义 | 第13-14页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 大功率数字电源的总体设计 | 第15-30页 |
2.1 大功率数字电源的技术指标 | 第15页 |
2.2 大功率数字电源的基本原理 | 第15-17页 |
2.3 大功率数字电源的DC-DC变换器拓扑结构的选择 | 第17-25页 |
2.3.1 升压型拓扑结构 | 第18-19页 |
2.3.2 降压型拓扑结构 | 第19-20页 |
2.3.3 单端反激式拓扑结构 | 第20页 |
2.3.4 单端正激式拓扑结构 | 第20-21页 |
2.3.5 推挽式开关拓扑结构 | 第21-22页 |
2.3.6 全桥式开关拓扑结构 | 第22-23页 |
2.3.7 半桥式开关拓扑结构 | 第23-25页 |
2.3.8 主电路拓扑结构的最终选择 | 第25页 |
2.4 大功率数字电源的主控芯片的选择 | 第25-27页 |
2.5 大功率数字电源的控制算法的选择 | 第27-28页 |
2.6 大功率数字电源的控制方式 | 第28-29页 |
2.6.1 电压模式控制方式 | 第28-29页 |
2.6.2 电流模式控制方式 | 第29页 |
2.7 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 大功率数字电源的硬件设计 | 第30-47页 |
3.1 控制电路设计 | 第30-34页 |
3.1.1 DSP控制系统的设计 | 第30-31页 |
3.1.2 复位电路的设计 | 第31-32页 |
3.1.3 JTAG接口电路的设计 | 第32页 |
3.1.4 时钟电路的设计 | 第32页 |
3.1.5 显示电路的设计 | 第32-33页 |
3.1.6 通信电路的设计 | 第33-34页 |
3.2 大功率数字电源输入保护电路的设计 | 第34-36页 |
3.2.1 输入保护电路中熔丝管选取 | 第34-35页 |
3.2.2 输入保护电路中压敏电阻器的选取 | 第35-36页 |
3.2.3 输入保护电路中热敏电阻器的选取 | 第36页 |
3.3 大功率数字电源EMI滤波器的设计 | 第36-38页 |
3.4 大功率数字电源主电路的设计 | 第38-42页 |
3.4.1 整流桥中二极管的选择 | 第38页 |
3.4.2 主电路中抗不平衡电容的选取 | 第38-39页 |
3.4.3 主电路中开关功率管的选取 | 第39-40页 |
3.4.4 主电路中输出整流二极管的选取 | 第40页 |
3.4.5 主电路中驱动功率开关电路的设计 | 第40-42页 |
3.5 大功率数字电源的高频变压器设计 | 第42-45页 |
3.5.1 磁芯材料与磁芯面积AP的确定 | 第42-44页 |
3.5.2 高频变压器线径大小的确定 | 第44-45页 |
3.6 大功率数字电源的PCB设计注意事项 | 第45-46页 |
3.7 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 大功率数字电源的软件设计 | 第47-57页 |
4.1 控制系统开发环境的介绍 | 第47-48页 |
4.2 程序的设计 | 第48-51页 |
4.2.1 主程序的设计 | 第48-49页 |
4.2.2 ADC程序设计 | 第49-50页 |
4.2.3 定时器上溢中断程序设计 | 第50-51页 |
4.3 PID的程序设计 | 第51-54页 |
4.3.1 PID算法的差分表述 | 第51-52页 |
4.3.2 PID算法的改进 | 第52-54页 |
4.4 通信模块程序设计 | 第54-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 大功率数字电源的测试与分析 | 第57-64页 |
5.1 大功率数字电源的基本调试 | 第57-58页 |
5.2 系统各功能模块调试 | 第58-63页 |
5.3 本章小结 | 第63-64页 |
总结与展望 | 第64-66页 |
1、总结 | 第64-65页 |
2、展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第70页 |