摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 X射线产生原理 | 第10-11页 |
1.3 直流高压电源的研究现状 | 第11-13页 |
1.4 电源参数及本文的主要内容 | 第13-15页 |
第二章 直流高压电源的结构 | 第15-18页 |
2.1 直流高压电源的组成部分 | 第15-16页 |
2.2 直流高压电源的工作原理 | 第16-17页 |
2.3 直流高压电源的控制策略 | 第17-18页 |
第三章 高压电源控制系统的设计 | 第18-32页 |
3.1 正弦脉宽调制技术 | 第18-22页 |
3.1.1 SPWM的基本原理 | 第18-19页 |
3.1.2 SPWM的产生方法 | 第19-21页 |
3.1.3 单极性SPWM和双极型SPWM的特点 | 第21-22页 |
3.2 PID控制方法 | 第22-25页 |
3.2.1 PID控制理论 | 第22-24页 |
3.2.2 PID的参数整定原则 | 第24-25页 |
3.3 DSP控制器的介绍 | 第25-27页 |
3.3.1 TMS320F28337S的简介 | 第25-26页 |
3.3.2 TMS320F28377S中产生PWM波的原理 | 第26-27页 |
3.4 基于DSP的程序设计 | 第27-31页 |
3.4.1 SPWM波产生程序的设计 | 第27-29页 |
3.4.2 PID控制程序的设计 | 第29-31页 |
3.5 本章小结 | 第31-32页 |
第四章 高压电源低压部分的电路设计 | 第32-51页 |
4.1 整流滤波电路的设计 | 第32-35页 |
4.2 逆变系统的设计 | 第35-39页 |
4.2.1 逆变电路拓扑结构的设计 | 第35-36页 |
4.2.2 单极性SPWM逆变电路的仿真 | 第36-38页 |
4.2.3 逆变电路的工作原理及过程 | 第38-39页 |
4.3 驱动电路的设计 | 第39-42页 |
4.4 RCD吸收电路的设计 | 第42-44页 |
4.5 采样电路的设计 | 第44-46页 |
4.6 辅助电源的设计 | 第46-48页 |
4.7 实验结果 | 第48-50页 |
4.8 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 电源高压部分的设计 | 第51-73页 |
5.1 高频变压器的设计 | 第51-55页 |
5.1.1 高频变压器磁芯的选择 | 第51-52页 |
5.1.2 高频变压器的参数设计 | 第52-54页 |
5.1.3 高频变压器的绕线设计 | 第54-55页 |
5.2 变压器绕组的绝缘设计 | 第55-61页 |
5.2.1 绕组层间绝缘的仿真 | 第55-59页 |
5.2.2 层间绝缘层的绕制设计 | 第59-61页 |
5.3 倍压整流电路的设计 | 第61-68页 |
5.3.1 倍压整流电路的分类 | 第61-63页 |
5.3.2 正负双向倍压整流电路的工作原理 | 第63-64页 |
5.3.3 正负双向倍压整流电路的参数设计 | 第64-65页 |
5.3.4 正负双向倍压整流电路的仿真优化 | 第65-68页 |
5.4 倍压整流电路结构的设计 | 第68-72页 |
5.4.1 正负双向倍压整流电路电容排布的设计.… | 第68-69页 |
5.4.2 正负双向倍压整流电路电容排布的仿真...… | 第69-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 总结 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
在学期间的研究成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |