CCM模式有源功率因数校正技术的研究
中文摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景和意义 | 第9-11页 |
1.2 有源功率因数校正技术的研究现状 | 第11-13页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第13-15页 |
第二章 APFC拓扑结构及控制算法分析 | 第15-28页 |
2.1 拓扑结构及工作模式 | 第15-16页 |
2.2 CCMAPFC原理 | 第16-17页 |
2.3 模拟控制 | 第17-18页 |
2.4 数字控制 | 第18-27页 |
2.4.1 BoostAPFC小信号模型 | 第18-21页 |
2.4.2 单ADC占空比预计算推导 | 第21-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 模拟APFC系统 | 第28-52页 |
3.1 BoostAPFC系统设计 | 第28-36页 |
3.1.1 功率级电路设计 | 第28-33页 |
3.1.2 芯片外围电路设计 | 第33-35页 |
3.1.3 控制环路设计 | 第35-36页 |
3.2 SepicAPFC系统设计 | 第36-39页 |
3.2.1 功率级电路设计 | 第36-38页 |
3.2.2 芯片外围电路设计 | 第38-39页 |
3.2.3 控制环路设计 | 第39页 |
3.3 PCB布线方面的考虑 | 第39-41页 |
3.4 仿真与实验结果 | 第41-48页 |
3.4.1 BoostAPFC结果分析 | 第41-43页 |
3.4.2 SepicAPFC结果分析 | 第43-44页 |
3.4.3 对比分析 | 第44-48页 |
3.5 应用SiC器件对效率的影响 | 第48-50页 |
3.6 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 数字APFC系统 | 第52-67页 |
4.1 总体框架设计 | 第52-53页 |
4.2 数字APFC系统硬件设计 | 第53-59页 |
4.2.1 开关管驱动电路 | 第53-54页 |
4.2.2 信号采样调理电路 | 第54-56页 |
4.2.3 过零检测电路 | 第56-57页 |
4.2.4 辅助电源 | 第57-58页 |
4.2.5 硬件抗干扰 | 第58-59页 |
4.3 数字APFC系统软件设计 | 第59-65页 |
4.3.1 数字控制算法的实现 | 第59-61页 |
4.3.2 主程序的设计 | 第61-62页 |
4.3.3 中断服务子程序的设计 | 第62-64页 |
4.3.4 系统资源配置与软件抗干扰 | 第64-65页 |
4.4 实验结果与分析 | 第65-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 总结与展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第74-75页 |
附录1 部分实验电路图 | 第75-77页 |
附录2 实验环境 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |