致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 引言 | 第12-24页 |
·课题研究背景及其意义 | 第12-13页 |
·功率因数校正技术的概况与发展 | 第13-18页 |
·功率因数校正技术的分类 | 第13-14页 |
·单级隔离型功率因数校正技术的现状 | 第14-15页 |
·传统的功率因数校正电路+隔离DC/DC | 第15-16页 |
·Boost型单级PFC变换器 | 第16-17页 |
·反激式功率因数校正电路 | 第17页 |
·全桥Boost型功率因数校正电路 | 第17-18页 |
·单级隔离型功率因数校正技术的发展趋势 | 第18页 |
·数字控制概述 | 第18-20页 |
·数字控制的意义 | 第18-19页 |
·数字控制的国内外研究现状 | 第19-20页 |
·本课题预期达到的目标 | 第20-21页 |
·本论文的主要工作 | 第21-24页 |
第二章 主电路分析及系统建模 | 第24-38页 |
·引言 | 第24-25页 |
·S2pFC电路的工作原理 | 第25-29页 |
·S2pFC的主电路拓扑 | 第25-26页 |
·S2pFC的工作原理 | 第26-29页 |
·电流控制方法 | 第29-32页 |
·电流峰值控制法 | 第29-30页 |
·电流滞环控制法 | 第30-31页 |
·平均电流控制法 | 第31-32页 |
·主电路动态小信号建模 | 第32-37页 |
·PFC变换器数学建模方法概述 | 第32-33页 |
·PFC控制方法概述 | 第33-34页 |
·S~2PFC电路模型分析 | 第34-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第三章 DSP数字控制算法分析及控制模型 | 第38-52页 |
·DSP控制器 | 第38-40页 |
·数字信号处理器简介 | 第38-39页 |
·DSP56F803芯片介绍 | 第39-40页 |
·S2PFC数字控制原理 | 第40-42页 |
·数字控制算法 | 第42-47页 |
·数字控制方法 | 第42页 |
·闭环控制算法 | 第42-44页 |
·PI控制算法 | 第44-46页 |
·采样算法 | 第46-47页 |
·控制系统小信号模型 | 第47-51页 |
·电流环功率级模型 | 第47-49页 |
·电压环输出控制模型 | 第49-50页 |
·脉宽调制器(PWM)模型 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第四章 基于DSP的S~2PFC变换器的设计与实现 | 第52-74页 |
·主电路参数设计 | 第52-55页 |
·开关频率的确定 | 第52页 |
·变压器设计 | 第52-53页 |
·输入电感 | 第53-55页 |
·全桥功率开关管的选择 | 第55页 |
·采样电路设计 | 第55-58页 |
·电压采样电路 | 第56-57页 |
·电流采样电路 | 第57-58页 |
·软件设计 | 第58-65页 |
·主程序设计 | 第58-59页 |
·中断服务程序设计 | 第59-60页 |
·软件软启动的实现 | 第60-61页 |
·输入前馈电压环节的引入与软件实现 | 第61-63页 |
·PI控制算法的实现 | 第63-64页 |
·采样算法的实现 | 第64页 |
·占空比饱和模块 | 第64-65页 |
·数字逻辑保护的实现 | 第65-68页 |
·数字逻辑保护芯片 | 第65-67页 |
·故障保护流程 | 第67-68页 |
·DSP定点运算与编程 | 第68-73页 |
·DSP定点运算概述 | 第68-70页 |
·控制程序中的定点运算 | 第70页 |
·Freescale DSP 56F803汇编和C语言混合编程 | 第70-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
第五章 仿真与实验结果 | 第74-86页 |
·仿真结果 | 第74-77页 |
·实验结果 | 第77-84页 |
·实验中使用的主要仪器 | 第77页 |
·实验平台介绍 | 第77-78页 |
·实验结果记录 | 第78-84页 |
·本章小结 | 第84-86页 |
第六章 结论 | 第86-88页 |
·论文总结 | 第86-87页 |
·未来工作展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
附录A | 第92-94页 |
作者简历 | 第94-98页 |
学位论文数据集 | 第98页 |