基于UC3875移相控制技术的通信电源研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 课题研究的背景与研究意义 | 第9页 |
1.2 通信电源研究现状 | 第9-10页 |
1.3 模块电源发展现状 | 第10-11页 |
1.4 本文研究的主要任务及内容 | 第11-13页 |
1.4.1 本文研究的主要任务 | 第11页 |
1.4.2 本文研究的主要内容 | 第11-13页 |
第二章 功率因数校正电路的设计 | 第13-25页 |
2.1 无源功率因数校正电路 | 第13-15页 |
2.1.1 无源功率因数校正电路的介绍 | 第13-14页 |
2.1.2 无源功率因数校正电路的谐波分析 | 第14-15页 |
2.2 有源功率因数校正电路 | 第15页 |
2.2.1 有源功率因数校正电路介绍 | 第15页 |
2.2.2 有源功率因数校正电路拓扑选择 | 第15页 |
2.3 有源功率因数校正电路的原理 | 第15-16页 |
2.4 有源功率因数校正电路设计 | 第16-23页 |
2.4.1 有源功率因数校正电路参数设计 | 第16-19页 |
2.4.2 UCC28019外围电路的设计 | 第19-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-25页 |
第三章 变换器主电路拓扑分析和参数设计 | 第25-43页 |
3.1 移相全桥的工作原理和过程分析 | 第25-31页 |
3.1.1 移相全桥的工作原理 | 第25-26页 |
3.1.2 移相全桥的工作过程分析 | 第26-31页 |
3.2 移相全桥存在的问题分析 | 第31-32页 |
3.2.1 软开关的实现 | 第31页 |
3.2.2 占空比丢失问题 | 第31-32页 |
3.3 主电路的基本参数 | 第32页 |
3.4 高频变压器设计 | 第32-37页 |
3.5 全桥主功率开关管的选型 | 第37页 |
3.6 谐振电感设计 | 第37页 |
3.7 输出滤波电感的计算 | 第37-38页 |
3.8 输出滤波电容的设计 | 第38页 |
3.9 输出整流二极管的选择 | 第38页 |
3.10 仿真结果与讨论 | 第38-41页 |
3.11 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 通信电源控制电路的设计 | 第43-59页 |
4.1 控制电路的要求 | 第43-44页 |
4.2 控制芯片的选择与介绍 | 第44-47页 |
4.2.1 UC3875引脚说明 | 第45-46页 |
4.2.2 UC3875的外围电路设计 | 第46-47页 |
4.3 驱动电路的设计 | 第47-49页 |
4.4 移相全桥变换器小信号建模 | 第49-53页 |
4.4.1 Buck变换的小信号模型 | 第49-51页 |
4.4.2 移相全桥变换器小信号模型 | 第51-53页 |
4.5 电压闭环控制原理 | 第53-57页 |
4.5.1 闭环控制原理 | 第53-54页 |
4.5.2 闭环系统的设计 | 第54-57页 |
4.6 直流电源闭环网络反馈 | 第57-58页 |
4.6.1 电压反馈电路的设计 | 第57页 |
4.6.2 电流保护电路 | 第57-58页 |
4.7 辅助电源的设计 | 第58页 |
4.8 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 电源模块的均流运行 | 第59-67页 |
5.1 常用均流控制算法 | 第59-61页 |
5.2 数字均流技术 | 第61-62页 |
5.3 CAN总线介绍 | 第62页 |
5.4 基于CAN总线的数字均流技术 | 第62-66页 |
5.4.1 CAN通信硬件接口 | 第63-64页 |
5.4.2 CAN总线均流算法流程图 | 第64-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 样机实验测试及实验结果和波形分析 | 第67-71页 |
6.1 实验样机的搭建 | 第67页 |
6.2 电源单元电路调试 | 第67-68页 |
6.3 PWM波电路测试 | 第68页 |
6.4 软开关实现 | 第68-69页 |
6.5 输出特性 | 第69-70页 |
6.6 本章小结 | 第70-71页 |
第七章 总结与展望 | 第71-72页 |
7.1 总结 | 第71页 |
7.2 工作展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-74页 |
附录A 图片清单 | 第74-77页 |
附录B 表格清单 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |