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 |