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高频链SPWM正弦波逆变电源的设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-20页
    1.1 课题背景第12-13页
    1.2 高频链逆变技术概述第13-17页
        1.2.1 高频链逆变器分类第13-15页
        1.2.2 电力电子器件第15-16页
        1.2.3 PWM 技术及控制策略第16-17页
    1.3 国内外现状、目的及意义第17-18页
    1.4 本文主要工作第18-20页
第2章 高频链逆变电源DC/DC 环节的设计第20-37页
    2.1 高频链DC/DC 变换器主电路的构成第20页
    2.2 高频DC/DC 环节控制策略的比较和选择第20-25页
        2.2.1 双极性PWM 控制方式第20-22页
        2.2.2 有限双极性PWM 控制方式的原理及特点第22-23页
        2.2.3 移相PWM 控制方式的原理及特点第23-25页
    2.3 移相全桥DC/DC 变换器的工作过程分析第25-30页
    2.4 DC/DC 环节主电路器件的选取第30-31页
        2.4.1 主开关器件第30页
        2.4.2 整流二极管的选取第30-31页
    2.5 DC/DC 环节高频变压器的设计第31-35页
        2.5.1 AP 法铁心尺寸的确定第32-33页
        2.5.2 变压器实际参数计算第33-35页
    2.6 输出滤波器的设计第35-36页
        2.6.1 输出滤波电感的计算第35页
        2.6.2 输出滤波电容的计算第35-36页
    2.7 本章小结第36-37页
第3章 高频SPWM 逆变环节的设计第37-52页
    3.1 DC/AC 环节SPWM 逆变器的构成第37-38页
    3.2 DC/AC 环节SPWM 逆变器系统模型的建立第38-40页
        3.2.1 系统模型建立第38-39页
        3.2.2 系统的稳定性判定第39-40页
    3.3 正弦脉宽调制(SPWM)方式的比较和选择第40-45页
        3.3.1 双极性正弦脉宽调制第40-42页
        3.3.2 单极性正弦脉宽调制第42-45页
    3.4 PID 控制技术第45-48页
        3.4.1 数字PI 调节器第46-47页
        3.4.2 PI 调节器的抗积分饱和及参数整定第47-48页
    3.5 基于DSP 的SPWM 波形的产生第48-49页
        3.5.1 基准正弦波的生成第48页
        3.5.2 SPWM 波的生成第48-49页
    3.6 SPWM 逆变环节软件结构第49-51页
        3.6.1 电压环的设计第50页
        3.6.2 电流环的设计第50-51页
    3.7 本章小结第51-52页
第4章 控制电路实现与试验结果分析第52-69页
    4.1 基于UCC3895 的DC/DC 控制模块的实现第52-57页
        4.1.1 DC/DC 变换器PWM 控制集成电路的选型第52-53页
        4.1.2 UCC3895 特点与工作原理第53-55页
        4.1.3 DC/DC 控制模块第55-57页
    4.2 基于DSP 的DC/AC 控制模块的设计第57-65页
        4.2.1 TMS320LF2407A 数字信号处理器第57-59页
        4.2.2 DC/AC 控制模块的实现第59-65页
    4.3 试验结果及分析第65-68页
        4.3.1 电源性能指标第65页
        4.3.2 试验结果及分析第65-68页
    4.4 本章小结第68-69页
结论第69-70页
参考文献第70-73页
附录第73-75页
攻读学位期间发表的学术论文第75-76页
致谢第76页

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