首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--一般性问题论文--充电方式、充电设备论文

大功率全数字化开关充电机的研究与实现

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 节能与环保的时代主题第9页
    1.2 铅酸蓄电池的应用前景第9-10页
    1.3 充电机的发展现状与不足第10-12页
    1.4 研究内容与预期目标第12-14页
第二章 铅酸蓄电池充电方法的研究第14-32页
    2.1 铅酸蓄电池的说明与工作原理第14-19页
        2.1.1 铅酸蓄电池的特性说明第14-17页
        2.1.2 铅酸蓄电池的化学机理第17-19页
    2.2 铅酸蓄电池的充电方法与分析第19-27页
        2.2.1 蓄电池充电的理论基础第19-21页
        2.2.2 常规充电法第21-24页
        2.2.3 快速充电技术第24-27页
    2.3 充电机综合充电的提出第27-32页
第三章 开关充电机的硬件设计第32-55页
    3.1 大功率全数字化充电机的功能需求第32页
    3.2 功率电路的方案选择第32-37页
        3.2.1 充电电源的类型选择第32-34页
        3.2.2 开关电源的拓扑选择第34-37页
    3.3 功率电路的设计第37-42页
        3.3.1 整流电路的选取第38-39页
        3.3.2 滤波电容的选取第39-40页
        3.3.3 功率器件的选取第40-41页
        3.3.4 高频变压器的设计第41-42页
        3.3.5 输出滤波电抗器的设计第42页
    3.4 控制回路的硬件设计第42-49页
        3.4.1 DSP 控制器的选择第43-45页
        3.4.2 PWM 脉冲发生电路的设计第45-46页
        3.4.3 IGBT 驱动电路的设计第46-47页
        3.4.4 ADC 采样电路第47-48页
        3.4.5 I~2C 总线电路的设计第48-49页
    3.5 人机界面与串行通讯电路的设计第49-55页
        3.5.1 人机界面电路的设计第49-51页
        3.5.2 串行通讯电路的设计第51-55页
第四章 开关充电机的软件设计第55-71页
    4.1 开发环境与开发语言第55-56页
    4.2 软件设计的目标第56-57页
    4.3 程序结构的安排第57-58页
    4.4 主要功能模块的程序设计第58-71页
        4.4.1 增量式PID 控制子程序第58-60页
        4.4.2 串行通讯子程序第60-63页
        4.4.3 数据采集及处理子程序第63-65页
        4.4.4 充电工艺控制子程序第65-67页
        4.4.5 人机交互子程序第67-70页
        4.4.6 故障处理子程序第70-71页
第五章 系统调试和实验结果第71-82页
    5.1 调试中问题与解决方案第71-74页
    5.2 实验结果第74-82页
第六章 磁能恢复开关在充电机中的应用分析第82-92页
    6.1 大功率充电机功率因数的问题第82-83页
    6.2 功率因数校正方案的选择第83-85页
    6.3 磁能恢复开关的工作原理第85-86页
    6.4 磁能恢复开关模块的仿真与实验第86-92页
        6.4.1 磁能恢复开关模块在单相PFC 电路中的应用第86-90页
        6.4.2 磁能恢复开关模块在三相PFC 电路中的应用第90-92页
第七章 总结与展望第92-95页
    7.1 课题总结第92页
    7.2 课题展望第92-95页
参考文献第95-99页
致谢第99-100页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第100-101页
附件第101页

论文共101页,点击 下载论文
上一篇:基于DSP的电能质量分析仪的硬件设计
下一篇:关联规则挖掘在电子商务中的研究与应用