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 |