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DC/DC变换器控制的仿真研究与设计

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第8-22页
    1.1 课题研究背景及意义第8-9页
    1.2 双向DC/DC变换器的应用第9-11页
        1.2.1 光伏发电系统第9页
        1.2.2 不间断电源系统(UPS)第9-10页
        1.2.3 航空电源系统第10-11页
        1.2.4 电动车能量管理系统第11页
    1.3 双向DC/DC变换器的研究现状第11-20页
    1.4 本文的主要研究内容第20-22页
2 大功率双向DC/DC变换器的研究第22-46页
    2.1 双向半桥DC/DC变换器的研究第22-39页
        2.1.1 变换器拓扑结构第22页
        2.1.2 变换器的工作原理第22-26页
            2.1.2.1 BUCK工作模式第22-24页
            2.1.2.2 BOOST工作模式第24-26页
        2.1.3 变换器的控制方式第26-28页
            2.1.3.1 电压控制方式第26-27页
            2.1.3.2 电流控制方式第27页
            2.1.3.3 恒流控制方式第27-28页
        2.1.4 变换器的仿真第28-39页
            2.1.4.1 双向半桥DC/DC变换器降压仿真第28-33页
            2.1.4.2 双向半桥DC/DC变换器升压仿真第33-39页
    2.2 三相交错双向DC/DC变换器的研究第39-45页
        2.2.1 变换器拓扑结构第39页
        2.2.2 变换器的工作原理第39-41页
            2.2.2.1 三相交错双向DC/DC变换器升压工作原理第40页
            2.2.2.2 三相交错双向DC/DC变换器降压工作原理第40-41页
        2.2.3 变换器的仿真第41-45页
            2.2.3.1 三相交错双向DC/DC变换器降压仿真第41-43页
            2.2.3.2 三相交错双向DC/DC变换器升压仿真第43-45页
    2.3 本章小结第45-46页
3 大功率双向DC/DC在储能系统中的应用第46-56页
    3.1 锂电池性能指标第46-48页
        3.1.1 锂电池容量第46-47页
        3.1.2 锂电池电压和内阻第47页
        3.1.3 充放电倍率第47-48页
        3.1.4 循环使用寿命第48页
        3.1.5 放电功率和放电深度第48页
    3.2 锂电池充放电特性第48-51页
        3.2.1 常用充电方法第48-49页
        3.2.2 锂电池充放电特性分析第49-51页
    3.3 锂电池模型第51-53页
        3.3.1 电池等效模型第51-52页
        3.3.2 仿真模型第52-53页
    3.4 大功率双向DC/DC锂电池储能第53-54页
    3.5 本章小结第54-56页
4 基于DSP和FPGA的电力电子高速控制器架构及应用第56-70页
    4.1 控制器架构整体实现方案第56-57页
    4.2 DSP+FPGA控制器架构硬件设计第57-62页
        4.2.1 基于TMS320F28335芯片的DSP主控制器第57-58页
        4.2.2 基于Spartan-6 芯片的FPGA副控制器第58-59页
        4.2.3 控制器电源电路设计第59-61页
        4.2.4 控制器复位电路设计第61-62页
    4.3 基于SFP光模块的DSP与FPGA高速光通信方案设计第62-66页
        4.3.1 SFP光收发模块第62-63页
        4.3.2 DSP串行外设接口SPI第63-64页
        4.3.3 FPGA SelectIO模块第64-65页
        4.3.4 通信接口硬件连接第65-66页
    4.4 基于DSP+FPGA的高速控制器架构在锂电池充放电系统的应用第66-67页
    4.5 本章小结第67-70页
结论与展望第70-72页
参考文献第72-76页
致谢第76-77页
攻读学位期间发表的学术论文目录第77-78页

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