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DSP控制的逆变电源的设计与死区优化研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 引言第10页
    1.2 现代逆变技术第10-11页
    1.3 数字式逆变电源的优势第11-12页
    1.4 逆变器死区补偿研究现状第12-13页
    1.5 本文主要研究内容第13-16页
第二章 逆变电源结构分析及数学模型建立第16-26页
    2.1 PWM过程的数学模型第16-18页
    2.2 逆变主电路的数学模型第18-20页
    2.3 输出滤波电路数学模型第20-22页
        2.3.1 固定负载等效模型第20-21页
        2.3.2 可变负载等效模型第21-22页
    2.4 逆变电源系统数学模型第22-23页
    2.5 逆变电源仿真模型第23-25页
    2.6 本章小结第25-26页
第三章 逆变电源死区效应研究第26-42页
    3.1 死区产生原因第26-27页
    3.2 死区效应分析第27-29页
    3.3 死区对输出电压的影响第29-36页
        3.3.1 对有死区波u_(AO)"的谐波分析第29-31页
        3.3.2 误差波u_e的谐波分析第31-33页
        3.3.3 实际电压波形u_(AO)'的谐波分析第33-35页
        3.3.4 死区对输出电压的影响分析第35-36页
    3.4 死区对输出电流的影响第36-37页
    3.5 死区效应仿真分析第37-40页
    3.6 本章小结第40-42页
第四章 死区补偿方法研究第42-56页
    4.1 传统的死区补偿方法第42-44页
        4.1.1 电流反馈补偿法第42-43页
        4.1.2 电压反馈补偿法第43-44页
    4.2 基于重复控制的死区补偿方法第44-51页
        4.2.1 重复控制器的内膜第44-47页
        4.2.2 重复控制器的周期延时环节第47页
        4.2.3 重复控制器的补偿环节第47-50页
        4.2.4 重复控制器对死区效应抑制特性第50-51页
    4.3 死区补偿仿真分析第51-54页
    4.4 本章小结第54-56页
第五章 逆变电源的硬件设计第56-72页
    5.1 逆变电源系统的整体结构第56-57页
    5.2 DC-DC推挽式升压主电路设计第57-62页
        5.2.1 MOSFET管型号的选择第57-58页
        5.2.2 MOSFET控制电路的设计第58-59页
        5.2.3 高频推挽式变压器的设计第59-61页
        5.2.4 整流输出电路设计第61-62页
    5.3 DC-AC全桥逆变主电路设计第62-66页
        5.3.1 功率器件的选择第62-63页
        5.3.2 IGBT驱动电路的设计第63-65页
        5.3.3 输出滤波电路第65-66页
    5.4 采样电路及保护电路设计第66-69页
        5.4.1 输入直流电压采样第67页
        5.4.2 直流母线电压采样第67-68页
        5.4.3 输出瞬时电压采样第68-69页
        5.4.4 输出瞬时电流采样第69页
    5.5 本章小结第69-72页
第六章 逆变电源的软件系统设计第72-84页
    6.1 DSP芯片简介第72-73页
    6.2 DSP中死区及补偿的实现第73-77页
        6.2.1 DSP中死区的实现第73-75页
        6.2.2 DSP中死区补偿的实现第75-77页
    6.3 逆变电路系统的软件流程图第77-83页
        6.3.1 控制系统的流程图设计第77-78页
        6.3.2 系统程序初始化与中断第78-80页
        6.3.3 SPWM驱动信号程序的设计第80-81页
        6.3.4 A/D采样程序的设计第81-83页
    6.4 本章小结第83-84页
第七章 实验结果分析第84-88页
    7.1 实验电路第84-85页
    7.2 SPWM驱动波形第85-86页
    7.3 实验结果第86-88页
第八章 总结与展望第88-90页
    8.1 本文总结第88-89页
    8.2 展望第89-90页
参考文献第90-96页
研究生期间发表论文情况第96-98页
致谢第98页

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