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基于DSP的大功率数字电源的设计与实现

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

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