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基于DSP控制的AC/DC300W数字电源设计

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第12-18页
    1.1 数字电源的研究背景和意义第12页
    1.2 数字电源研发中DSP和MCU的比较第12-13页
    1.3 数字电源和模拟电源的对比第13-15页
    1.4 数字电源的研究现状及发展趋势与挑战第15-17页
    1.5 本文结构第17-18页
第2章 数字电源设计基础理论第18-29页
    2.1 数字电源的基本工作原理第18页
    2.2 功率校正电路拓扑结构选型第18-20页
        2.2.1 单通道Boost PFC电路第18-19页
        2.2.2 交错并联Boost PFC电路第19-20页
    2.3 DC/DC同步整流变换器及辅助电源拓扑结构选型第20-26页
    2.4 DSP ADP32F10介绍第26-28页
    2.5 小结第28-29页
第3章 AC/DC300W数字电源硬件电路设计第29-44页
    3.1 单通道Boost PFC主电路设计第29-35页
        3.1.1 EMI滤波电路设计第30-31页
        3.1.2 驱动电路设计第31-32页
        3.1.3 采样电路设计第32-34页
        3.1.4 Boost升压电感选型第34页
        3.1.5 输出电容设计选型第34-35页
        3.1.6 整流桥设计选型第35页
    3.2 DC-DC变换器主电路设计第35-38页
        3.2.1 电路参数指标第36页
        3.2.2 电感的选型和设计第36页
        3.2.3 正激变换器变压器设计第36-37页
        3.2.4 驱动隔离电路设计第37-38页
    3.3 辅助电源主电路设计第38-40页
        3.3.1 反激式辅助电源变压器选型与设计第39-40页
    3.4 ADP32最小系统第40-43页
        3.4.1 供电电路第41页
        3.4.2 时钟电路第41-42页
        3.4.3 复位电路第42-43页
    3.5 小结第43-44页
第4章 系统软件设计第44-58页
    4.1 主程序设计第44-49页
        4.1.1 软启动程序设计第45-47页
        4.1.2 故障与功率保护模块设计第47-48页
        4.1.3 平均电流采样算法设计第48-49页
    4.2 软件滤波算法第49-51页
        4.2.1 限幅滤波法第49页
        4.2.2 递推平均滤波法第49-50页
        4.2.3 算术平均滤波法第50-51页
    4.3 数字补偿PID调节器设计第51-57页
    4.4 小结第57-58页
第5章 系统参数调试与分析第58-64页
    5.1 测试环境与设备第58-60页
    5.2 测试结果及分析第60-62页
    5.3 数字电源在不同输入电压与负载情况下的工作效率第62-63页
    5.4 小结第63-64页
总结与展望第64-66页
    总结第64页
    展望第64-66页
参考文献第66-69页
致谢第69页

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