第一章 绪论 | 第1-11页 |
1.1 引言 | 第7-8页 |
1.2 课题背景和研究目的 | 第8-9页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第9-10页 |
参考文献 | 第10-11页 |
第二章 应用三维空间矢量调制的四桥臂变换器 | 第11-24页 |
2.1 引言 | 第11-12页 |
2.2 三维空间矢量调制控制 | 第12-21页 |
2.2.1 空间矢量调制 | 第12-13页 |
2.2.2 三维空间开关矢量 | 第13-15页 |
2.2.3 稳态空间合成矢量运动轨迹 | 第15-18页 |
2.2.4 三维空间矢量调制控制方案 | 第18-20页 |
2.2.5 开关矢量的排列方式 | 第20-21页 |
2.3 三维空间矢量控制实现变换器调压 | 第21-23页 |
2.4 小结 | 第23页 |
参考文献 | 第23-24页 |
第三章 SVM调制的系统MATLAB仿真 | 第24-41页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 四桥臂SVM调制MATLAB仿真模型的建立 | 第24-28页 |
3.2.1 MATLAB简介 | 第24-25页 |
3.2.2 四桥臂SVM调制MATLAB仿真模型 | 第25-27页 |
3.2.3 仿真参数的设置 | 第27-28页 |
3.3 仿真结果与分析 | 第28-40页 |
3.3.1 电路参数和仿真内容 | 第28页 |
3.3.2 对称阻性负载条件下预置型SVM仿真 | 第28-30页 |
3.3.3 对称阻性负载条件下的计算型SVM仿真 | 第30-33页 |
3.3.4 任意阻性负载条件下的SVM仿真 | 第33-38页 |
3.3.5 感性负载条件下的SVM仿真 | 第38-40页 |
3.4 小结 | 第40页 |
参考文献 | 第40-41页 |
第四章 数字变换器的硬件构成 | 第41-50页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 数字控制平台 | 第41-45页 |
4.2.1 CPU | 第41-42页 |
4.2.2 扩展存贮器接口 | 第42-43页 |
4.2.3 AD转换器接口 | 第43-44页 |
4.2.4 定时器电路 | 第44-45页 |
4.2.5 数字接口 | 第45页 |
4.2.6 可编程器件的使用 | 第45页 |
4.3 变换器主电路 | 第45-46页 |
4.4 辅助电路 | 第46-48页 |
4.4.1 故障保护采样电路 | 第46-47页 |
4.4.2 采样反馈电路 | 第47-48页 |
4.4.3 辅助电源 | 第48页 |
4.5 小结 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-50页 |
第五章 SVM软件构成及实验结果与分析 | 第50-63页 |
5.1 引言 | 第50页 |
5.2 TMS320C3X的软件资源 | 第50-51页 |
5.3 预置型SVM的软件实现和实验 | 第51-56页 |
5.3.1 预置型SVM控制流程 | 第51-53页 |
5.3.2 数字PI控制算法 | 第53-54页 |
5.3.3 实验结果与分析 | 第54-56页 |
5.4 计算型SVM的软件实现和实验 | 第56-62页 |
5.4.1 优化ANSIC编译器及用C语言开发DSP | 第56-58页 |
5.4.2 计算型SVM控制流程 | 第58-60页 |
5.4.3 实验结果与分析 | 第60-62页 |
5.5 小结 | 第62页 |
参考文献 | 第62-63页 |
第六章 结束语 | 第63-65页 |
6.1 本文工作总结 | 第63页 |
6.2 进一步工作的设想 | 第63-65页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |