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基于数字控制的全桥单级PFC变换器研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 课题背景与研究意义第9-11页
    1.2 APFC 技术的分类第11-12页
        1.2.1 APFC 技术的分类方式第11页
        1.2.2 两级 APFC 与单级 APFC第11-12页
    1.3 典型的单级 PFC 拓扑第12-14页
        1.3.1 Boost 型单级 PFC 变换器第12-13页
        1.3.2 Flyback 型单级 PFC 变换器第13页
        1.3.3 单级全桥 PFC 变换器第13-14页
    1.4 功率因数校正控制策略概述第14-17页
        1.4.1 模拟控制策略第15-16页
        1.4.2 数字控制策略第16-17页
    1.5 主要研究内容第17-19页
第2章 变换器拓扑结构及电压尖峰抑制办法第19-32页
    2.1 主电路拓扑及功率因数校正原理第19-20页
    2.2 电压尖峰产生机理与抑制办法第20-23页
        2.2.1 电压尖峰产生机理第20-22页
        2.2.2 电压尖峰抑制办法第22-23页
    2.3 无源缓冲电路的分析与设计第23-30页
        2.3.1 缓冲电路的工作过程第23-28页
        2.3.2 缓冲电路参数分析与设计第28-29页
        2.3.3 缓冲电路的仿真分析第29-30页
    2.4 本章小结第30-32页
第3章 占空比预测控制原理与软件实现第32-46页
    3.1 占空比预测控制算法第32-37页
        3.1.1 占空比预测算法的原理第32-34页
        3.1.2 数字正弦给定电流的生成第34-36页
        3.1.3 电压环的设计第36-37页
    3.2 算法的仿真验证第37-38页
    3.3 数字控制系统软件设计第38-45页
        3.3.1 TMS320F2812 简介第38-39页
        3.3.2 软件设计总体方案第39-40页
        3.3.3 软件资源配置第40-41页
        3.3.4 主程序与中断第41-42页
        3.3.5 采样算法设计第42-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第4章 主电路与控制电路设计第46-56页
    4.1 主电路参数设计第46-50页
        4.1.1 变压器变比设计第46页
        4.1.2 功率器件选择第46-47页
        4.1.3 输入电感设计第47-49页
        4.1.4 输出滤波电容设计第49-50页
    4.2 DSP 外围硬件电路设计第50-54页
        4.2.1 采样电路设计第50-53页
        4.2.2 过零检测电路设计第53页
        4.2.3 驱动电路设计第53-54页
        4.2.4 保护电路设计第54页
    4.3 本章小结第54-56页
第5章 实验分析第56-61页
    5.1 实验平台搭建第56页
    5.2 实验波形分析第56-60页
        5.2.1 功率因数校正效果分析第57-58页
        5.2.2 电压尖峰抑制效果分析第58-59页
        5.2.3 开关管电压应力分析第59-60页
    5.3 本章小结第60-61页
结论第61-62页
参考文献第62-66页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第66-68页
致谢第68页

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