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电源仿真技术及其在CCD相机电源设计中的应用研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 论文研究背景第11-12页
        1.1.1 开关电源研究背景第11页
        1.1.2 电源仿真技术研究背景第11-12页
    1.2 开关电源和电源仿真技术发展现状第12-14页
        1.2.1 开关电源发展现状第12-13页
        1.2.2 电源仿真技术发展现状第13-14页
        1.2.3 科学级CCD相机电源的发展概况第14页
    1.3 论文的研究意义第14-15页
    1.4 本论文的主要内容和结构安排第15-17页
        1.4.1 论文主要内容第15页
        1.4.2 论文结构安排第15-17页
第二章 基于PSpice和Simulink的电源联合仿真方法第17-31页
    2.1 PSpice和Simulink在电源仿真中的应用第17-18页
        2.1.1 PSpice和Simulink在电源仿真中的应用第17-18页
        2.1.2 PSpice和Simulink的电源联合仿真第18页
    2.2 电源联合仿真的建模方法第18-27页
        2.2.1 电源联合仿真建模原则第19页
        2.2.2 恒能量脉冲编码功率变流电路的建模第19-22页
            2.2.2.1 主电路的PSpice建模第19-20页
            2.2.2.2 驱动电路的PSpice建模第20页
            2.2.2.3 控制电路的Simulik建模第20-21页
            2.2.2.4 整体联合仿真模型第21-22页
        2.2.3 2KW工频整流和逆变电源电路的建模第22-25页
            2.2.3.1 三相全桥整流电路的PSpice建模第22-23页
            2.2.3.2 IGBT逆变主回路的PSpice建模第23页
            2.2.3.3 控制电路的Simulink建模第23-24页
            2.2.3.4 负载的PSpice建模第24页
            2.2.3.5 整体联合仿真模型第24-25页
        2.2.4 永磁中频弧焊发电机电路的建模第25-27页
            2.2.4.1 三相半控桥整流电路的PSpice建模第25-26页
            2.2.4.2 可控硅驱动电路的PSpice建模第26页
            2.2.4.3 负载的PSpice和Simulink建模第26-27页
            2.2.4.4 整体联合仿真模型第27页
    2.3 电源联合仿真结果及其实测结果的对比分析第27-29页
        2.3.1 恒能量脉冲编码功率变流电路的联合仿真结果及其分析第28页
        2.3.2 2KW工频整流和逆变电源电路的联合仿真结果及其分析第28-29页
        2.3.3 永磁中频弧焊发电机电路的联合仿真结果及其分析第29页
    2.4 本章小结第29-31页
第三章 CCD相机电源系统分析及其总体设计第31-43页
    3.1 CCD相机电源设计性能指标第31-32页
    3.2 开关电源常用的四种拓扑结构分析对比第32-38页
        3.2.1 Buck变换器拓扑结构分析第32-33页
        3.2.2 Boost变换器拓扑结构分析第33-34页
        3.2.3 正激式变换器拓扑结构分析第34-35页
        3.2.4 反激式变换器拓扑结构分析第35-37页
            3.2.4.1 反激式变换器工作原理第35-36页
            3.2.4.2 反激式变换器工作模式第36-37页
        3.2.5 四种拓扑结构之间的对比分析第37-38页
    3.3 开关电源控制电路分析第38-40页
        3.3.1 脉冲宽度调制第39页
        3.3.2 脉冲频率调制第39-40页
        3.3.3 脉频脉宽混合调制第40页
    3.4 CCD相机电源的总体设计第40-41页
    3.5 本章小结第41-43页
第四章 CCD相机电源的电路设计第43-61页
    4.1 输入保护和电磁干扰滤波电路设计第43-46页
        4.1.1 电磁干扰分析第43-45页
        4.1.2 电磁干扰滤波电路参数的选择第45页
        4.1.3 输入保护电路的选择第45-46页
    4.2 输入整流和滤波电路设计第46-47页
        4.2.1 整流电路和滤波电容参数的选取第46-47页
    4.3 高频变压器设计第47-52页
        4.3.1 输入功率与输出功率的计算第47-48页
        4.3.2 输入电流、电压的最大值与最小值的确定第48页
        4.3.3 脉宽调制的最大占空比和反射电压第48-49页
        4.3.4 纹波电流与峰值电流的计算第49页
        4.3.5 面积乘积(AP)法计算各项参数第49-52页
    4.4 无源钳位RCD电路设计第52-54页
        4.4.1 无源钳位RCD电路功能分析第52-53页
        4.4.2 无源钳位RCD电路参数设计第53-54页
    4.5 集成离线式开关芯片TOP257Y分析及其外围电路设计第54-55页
        4.5.1 TOP257Y功能分析第54页
        4.5.2 TOP257Y外围电路设计第54-55页
    4.6 输出端滤波稳压电路设计第55-56页
        4.6.1 ±5V和20V输出端滤波电路设计第55-56页
        4.6.2 ±5V和20V输出端三端稳压电路设计第56页
    4.7 反馈电路设计第56-58页
        4.7.1 反馈电路功能分析第56-57页
        4.7.2 电流反馈控制电路设计第57-58页
    4.8 CCD相机电源的整体电路原理图设计第58-59页
    4.9 本章小结第59-61页
第五章 CCD相机电源的联合仿真第61-69页
    5.1 主电路的PSpice建模第61-64页
        5.1.1 输入整流滤波电路建模第61-62页
        5.1.2 RCD电路的建模第62页
        5.1.3 高频变压器的建模第62-63页
        5.1.4 输出整流滤波及稳压电路的建模第63-64页
    5.2 控制电路的Simulink建模第64-65页
    5.3 CCD相机电源整体电路的联合仿真及结果分析第65-67页
    5.4 本章小结第67-69页
第六章 总结与展望第69-71页
    6.1 本论文工作总结第69页
    6.2 未来工作展望第69-71页
致谢第71-73页
参考文献第73-79页
附录A 攻读硕士学位期间的成果第79页

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