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基于DSP数字控制的S~2PFC变换器的研究

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

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