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基于FPGA的逆变器的研制

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
1 绪论第9-20页
   ·选题背景和研究意义第9-11页
     ·逆变器及其应用第9页
     ·逆变的控制技术及特点第9-10页
     ·本课题研究的意义第10-11页
   ·逆变器现状与发展第11-15页
     ·概述第11-12页
     ·逆变电源研究技术现状第12-13页
     ·逆变电源研究技术的发展趋势第13-15页
   ·FPGA 技术概述第15-19页
     ·FPGA 的器件特征第15-16页
     ·FPGA 的设计流程第16-18页
     ·FPGA 的发展趋势第18-19页
   ·主要研究内容第19-20页
2 逆变器组成原理及关键技术第20-38页
   ·逆变器系统组成和原理特点第20-21页
   ·正弦脉宽调制技术第21-24页
     ·单极性正弦脉宽调制第21-23页
     ·双极性正弦脉宽调制第23-24页
   ·逆变器驱动电路及原理第24-27页
     ·驱动芯片R2110 的内部结构和特点第25-27页
     ·IR2110 的工作原理第27页
   ·死区时间对逆变器性能的影响及补偿措施第27-32页
     ·控制死区的影响第28-29页
     ·死区补偿原理第29页
     ·相位角预测第29-31页
     ·补偿方案的FPGA 实现第31-32页
   ·滤波技术第32-34页
   ·单相全桥逆变器的环路控制第34-37页
     ·逆变器的常用控制方案第34-35页
     ·系统控制方案第35-37页
   ·本章小节第37-38页
3 数控逆变器控制器设计第38-51页
   ·开发环境与设计语言第38-40页
     ·开发环境QuartusⅡ简介第38-40页
     ·Verilog 硬件设计语言第40页
   ·FPGA 及其系统组成第40-45页
     ·Cyclone 简介第40-42页
     ·芯片EP1C3T144C8 控制系统组成第42-45页
   ·控制器硬件结构划分第45-50页
     ·基于DDS 的标准正弦波发生器模块第46-47页
     ·三角波产生模块第47页
     ·反馈模块第47-48页
     ·PWM 波形产生模块第48页
     ·加入死区补偿的PWM 设计第48-49页
     ·应用QuartusⅡ对系统进行配置和下载第49-50页
   ·本章小结第50-51页
4 设计实例及结果分析和改进第51-62页
   ·验证电路原理图第51-52页
   ·仿真与实验第52-55页
     ·不加死区补偿的仿真第52-53页
     ·加入死区补偿的仿真第53-54页
     ·加入补偿后精确定位的对比第54页
     ·实验波形第54-55页
   ·系统设计中的毛刺问题及抑制措施第55-58页
     ·产生毛刺的原因第56-57页
     ·毛刺的判断定位与分析第57页
     ·消除毛刺的方法第57-58页
   ·控制系统优化技术第58-60页
     ·资源优化第58-59页
     ·速度优化第59-60页
   ·本章小结第60-62页
5 结论与展望第62-63页
   ·结论第62页
   ·存在的问题与展望第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-67页
附录第67-70页
 附录Ⅰ 程序(加入死区补偿的 PWM 生成程序)第67-69页
 附录Ⅱ 核心芯片第69-70页
 附录Ⅲ 攻读学位期间发表的论文第70页

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