模块化充电电源的设计与研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 蓄电池的种类及其主要应用场合 | 第11-12页 |
1.3 充电电源的现状及发展趋势 | 第12-15页 |
1.3.1 充电电源的现状 | 第12-13页 |
1.3.2 充电电源的发展趋势 | 第13-15页 |
1.4 课题研究内容 | 第15-17页 |
1.4.1 技术指标及总体方案 | 第15-16页 |
1.4.2 论文的组织结构 | 第16-17页 |
第2章 充电电源电路的基本工作原理 | 第17-34页 |
2.1 前级有源功率因数校正电路拓扑的分析 | 第17-20页 |
2.1.1 有源功率因数校正的主电路方案确定 | 第17页 |
2.1.2 Boost变换器工作原理分析 | 第17-18页 |
2.1.3 有源功率因数校正控制方案的确定 | 第18-20页 |
2.2 后级移相全桥电路拓扑的分析 | 第20-29页 |
2.2.1 工作原理分析 | 第20-27页 |
2.2.2 关键技术分析 | 第27-28页 |
2.2.3 串联隔直电容的影响 | 第28-29页 |
2.3 并联均流技术 | 第29-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 电源模块主电路参数设计 | 第34-45页 |
3.1 前级部分主电路参数设计 | 第34-36页 |
3.1.1 输入端保护及软启动电路设计 | 第34-35页 |
3.1.2 输入滤波电路设计 | 第35页 |
3.1.3 升压电感的设计 | 第35-36页 |
3.1.4 输出滤波电容的设计 | 第36页 |
3.1.5 功率器件的选择 | 第36页 |
3.2 后级部分主电路参数设计 | 第36-42页 |
3.2.1 功率变压器的设计 | 第36-38页 |
3.2.2 功率器件的选择 | 第38-39页 |
3.2.3 谐振电感的设计 | 第39-40页 |
3.2.4 输出滤波电感的设计 | 第40-41页 |
3.2.5 输出滤波电容的选取 | 第41页 |
3.2.6 箝位二极管的选取 | 第41-42页 |
3.3 辅助电源的设计 | 第42-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 电源模块控制系统的设计 | 第45-58页 |
4.1 功率部分控制电路的设计 | 第45-51页 |
4.1.1 前级PFC控制电路的设计 | 第45-48页 |
4.1.2 后级全桥控制电路的设计 | 第48-50页 |
4.1.3 模块电源充电过程的实现 | 第50-51页 |
4.2 DSP控制部分的设计 | 第51-53页 |
4.2.1 逻辑控制与保护电路的设计 | 第51-52页 |
4.2.2 数据采集电路设计 | 第52-53页 |
4.3 程序结构的设计 | 第53-55页 |
4.4 软件仿真 | 第55-57页 |
4.4.1 APFC电路仿真分析 | 第55页 |
4.4.2 全桥电路仿真分析 | 第55-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 模块电源样机实验分析 | 第58-68页 |
5.1 前级APFC电路实验分析 | 第58-61页 |
5.1.1 主要工作波形分析 | 第58-60页 |
5.1.2 功率因数及总谐波畸变率的测试 | 第60-61页 |
5.2 后级全桥电路实验分析 | 第61-63页 |
5.2.1 驱动信号波形 | 第61-62页 |
5.2.2 开关管ZVS波形 | 第62-63页 |
5.2.3 输出电压纹波 | 第63页 |
5.3 系统的并联均流效果 | 第63-65页 |
5.4 温升测试 | 第65-66页 |
5.5 效率测试 | 第66-67页 |
5.6 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |