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基于DSP全数字开关电源及功率因数校正器的设计

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 引言第11页
    1.2 开关电源的发展现状和趋势第11-16页
        1.2.1 开关电源及功率校验的发展现状第11-13页
        1.2.2 开关电源及功率校验的发展趋势第13-14页
        1.2.3 全数字开关电源及功率校正研究的意义第14-16页
    1.3 本文的主要工作第16-17页
第2章 系统总体方案设计第17-33页
    2.1 开关稳压电源结构图及设计要求第17-19页
        2.1.1 开关稳压电源结构图第17-18页
        2.1.2 开关电源的主要设计内容第18-19页
    2.2 开关电源总体方案设计第19-24页
        2.2.1 DC/DC变换器的设计方案第19-20页
        2.2.2 整流器的拓扑结构的选择第20-22页
        2.2.3 整流器的拓扑结构第22-23页
        2.2.4 辅助功能部分分析第23-24页
    2.3 功率因数校正系统总体方案设计第24-33页
        2.3.1 PFC电路的拓扑结构选择第24-27页
        2.3.2 升压型(Boost)PFC电路分析第27-29页
        2.3.3 控制方案分析第29-33页
第3章 系统硬件设计第33-67页
    3.1 开关电源硬件总体设计第33-56页
        3.1.1 移相全桥ZVS-PWM变换器的工作原理第33-36页
        3.1.2 DC/DC变换器主电路的设计第36-42页
        3.1.3 单相同步Buck变换器第42-44页
        3.1.4 三相同步Buck变换器第44-45页
        3.1.5 控制电路的设计第45-46页
        3.1.6 辅助电路设计第46-56页
    3.2 功率校正系统硬件设计第56-67页
        3.2.1 PFC系统的硬件设计总体框图第56-57页
        3.2.2 PFC系统主电路的设计第57-62页
        3.2.3 PFC系统控制电路的设计第62-65页
        3.2.4 PFC系统驱动电路的设计第65-67页
第4章 系统软件设计第67-75页
    4.1 PFC系统控制方案第67-68页
    4.2 检测信号的定标第68-69页
    4.3 PWM波输出模式设定第69-70页
    4.4 A/D采样算法的改进第70-71页
    4.5 PI调节器设计第71-72页
    4.6 程序设计第72-75页
第5章 系统测试与分析第75-77页
第6章 结论与展望第77-79页
    6.1 结论第77页
    6.2 展望第77-79页
参考文献第79-83页
致谢第83页

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