非接触电能传输系统的控制方法及其ZCS软开关的研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状及应用 | 第10-13页 |
1.2.1 国外研究现状及应用 | 第10-12页 |
1.2.2 国内研究现状及应用 | 第12-13页 |
1.3 非接触电能传输技术的发展前景 | 第13-14页 |
1.4 本文研究内容 | 第14-16页 |
第2章 非接触电能传输系统的概述 | 第16-27页 |
2.1 非接触电能传输系统的工作原理 | 第16页 |
2.2 非接触电能传输系统的组成 | 第16-25页 |
2.2.1 高频逆变电路 | 第16-18页 |
2.2.2 原副边的补偿电路 | 第18-21页 |
2.2.3 松耦合变压器 | 第21-25页 |
2.3 关于 ZCS 软开关技术 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 能量注入式控制方法的研究 | 第27-39页 |
3.1 能量注入式电路拓扑结构及其工作原理 | 第27-30页 |
3.1.1 能量注入模式工作原理 | 第28-29页 |
3.1.2 自由谐振模式工作原理 | 第29-30页 |
3.2 负载参数变动时的控制研究 | 第30-34页 |
3.2.1 负载阻值变化对系统的影响 | 第30-32页 |
3.2.2 能量注入占空比 | 第32-34页 |
3.3 频率分叉现象的分析 | 第34-36页 |
3.4 控制策略 | 第36-38页 |
3.4.1 关于 ICPT 控制系统的结构 | 第36-37页 |
3.4.2 控制流程 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 非接触电能传输系统仿真分析研究 | 第39-46页 |
4.1 关于 ZCS 软开关系统的建模及仿真分析 | 第39-41页 |
4.2 关于系统谐振频率分叉现象的仿真 | 第41-42页 |
4.3 能量注入式系统的建模及仿真分析 | 第42-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-46页 |
第5章 实验装置的设计与实验结果的分析 | 第46-56页 |
5.1 基于 STM32 的最小开发系统 | 第46-47页 |
5.2 系统硬件电路的设计 | 第47-52页 |
5.2.1 主电路的设计 | 第47-48页 |
5.2.2 检测电路的设计 | 第48-50页 |
5.2.3 驱动电路的设计 | 第50-51页 |
5.2.4 硬件电路板的完成 | 第51-52页 |
5.3 实验结果的分析 | 第52-55页 |
5.3.1 关于 ZCS 软开关的实验分析 | 第53页 |
5.3.2 能量注入式的实验分析 | 第53-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-56页 |
总结与展望 | 第56页 |
论文总结 | 第56-57页 |
对工作的展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
附录 攻读硕士学位期间的主要科研成果 | 第63页 |