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基于DSP的无桥功率因数校正技术研究

摘要第1-3页
ABSTRACT第3-7页
1 绪论第7-15页
   ·课题的研究背景及意义第7-8页
   ·研究动态及发展趋势第8-14页
   ·课题研究内容与研究目标第14-15页
2 无桥 Boost PFC 变换器的原理及优化第15-26页
   ·无桥 Boost PFC 变换器第15-19页
     ·无桥 Boost PFC 变换器原理第15-18页
     ·无桥 Boost PFC 变换器与传统 Boost PFC 电路效率对比第18-19页
   ·双耦合电感 2d DBPFC 变换器第19-24页
     ·双耦合电感 2d DBPFC 变换器原理第19-23页
     ·实现 ZCS 和续流二极管自然关断的条件第23-24页
   ·本章小结第24-26页
3 基于 DSP 的无桥 PFC 控制策略及仿真验证第26-41页
   ·数字控制 PFC 原理分析第26-27页
   ·单周期控制策略第27-32页
     ·单周期控制理论第27-28页
     ·单周期控制 Boost PFC 变换器原理第28-30页
     ·单周期控制 Boost PFC 变换器稳定性分析第30-32页
     ·单周期控制的数字实现方法第32页
   ·采样算法的选择第32-34页
   ·电压环分析第34-39页
     ·数字 PI 调节器第34-37页
     ·电压环数学模型第37-39页
   ·双耦合电感 2d DBPFC 变换器系统仿真第39-40页
   ·本章小结第40-41页
4 数字控制 PFC 电路的设计与实验结果第41-59页
   ·双耦合电感 2d DBPFC 电路设计第41-45页
     ·最大输入功率和电流第41页
     ·输出电容选择第41-42页
     ·功率开关管和二极管选择第42页
     ·耦合支路二极管选择第42-43页
     ·电感设计第43-45页
   ·控制部分硬件设计第45-47页
     ·电流采样及滤波第45-46页
     ·电压采样第46页
     ·驱动电路设计第46-47页
   ·EMI 滤波电路第47-48页
   ·软件设计第48-56页
     ·系统时序设计第49页
     ·主程序设计第49-50页
     ·A/D 中断程序设计第50-56页
   ·实验结果分析第56-58页
   ·本章小结第58-59页
5 结论与展望第59-61页
   ·结论第59-60页
   ·展望第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-64页
附录A 双耦合电感 2d DBPFC 电路系统仿真模型第64-65页
附录B 基于 DSP 的 2d DBPFC 电路结构图第65-66页
附录C 部分子模块程序第66-68页

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