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基于FPGA的整流及逆变控制系统设计

摘要第1-4页
Abstract第4-5页
目录第5-7页
第一章 绪论第7-13页
   ·课题研究背景及电力电子技术的发展状况第7-8页
     ·课题研究背景第7页
     ·电力电子技术的发展状况第7-8页
   ·PWM 整流器概述第8-10页
   ·PWM 整流器控制策略第10页
   ·本论文内容概述及创新点第10-13页
第二章 单相 PWM 整流器及其原理第13-23页
   ·PWM 整流器基本原理及概述第13-15页
   ·单相 VSR PWM 分析第15-22页
     ·理想条件下的电路分析第15-17页
     ·实际条件下的电路分析第17-22页
   ·本章小结第22-23页
第三章 PWM 整流控制技术及仿真第23-31页
   ·PWM 控制技术的现状与分析第23-25页
     ·间接电流控制第23-24页
     ·直接电流控制第24页
     ·PWM 跟踪控制技术第24-25页
   ·滞环整流控制建模及仿真第25-30页
     ·单相 VSR 主电路参数选择第25-27页
     ·单相 VSR 系统仿真第27-30页
   ·本章小结第30-31页
第四章 硬件电路的设计第31-45页
   ·控制器硬件结构原理第31-32页
   ·控制芯片的选型及相关电路设计第32-37页
     ·FPGA 控制芯片设计技术第32页
     ·电源、复位、晶振设计第32-35页
     ·配置电路设计第35-37页
   ·控制器硬件电路设计第37-43页
     ·信号采集及调理电路设计第37-38页
     ·RC 滤波及 LM2902 电路设计第38-39页
     ·AD7656 与 FPGA 的连接第39页
     ·同步信号电路第39-43页
   ·本章小结第43-45页
第五章 滞环电流控制的 FPGA 实现第45-61页
   ·FPGA 内部整体框图第45页
   ·AD7656 时序控制模块第45-50页
   ·PID 算法及其 FPGA 实现第50-53页
     ·PID 控制原理第50-52页
     ·增量式 PID 算法的 FPGA 实现第52-53页
   ·时钟管理、死区设计第53-55页
   ·同步信号产生模块第55-56页
   ·滞环比较器模块第56页
   ·指令电流生成模块第56-57页
   ·滞环控制算法的整体实现第57-58页
   ·实验波形分析第58-60页
   ·本章小结第60-61页
第六章 CPS-SPWM 逆变控制技术及其 FPGA 实现第61-71页
   ·三级联逆变器结构及其概述第61-63页
     ·多电平逆变器概述第61页
     ·多电平逆变器的结构第61-63页
   ·单极性 CPS-SPWM 技术概述第63页
     ·CPS-SPWM 技术概述第63页
     ·载波相移 CPS-SPWM 调制原理第63页
   ·基于 FPGA 的 CPS-SPWM 的设计第63-69页
     ·总体结构第64页
     ·时钟管理模块第64页
     ·移相三角载波组的生成第64-65页
     ·调制波信号的接受与处理第65-66页
     ·死区生成模块第66页
     ·信号封锁保护模块第66-67页
     ·单相 CPS-SPWM 的整体设计第67页
     ·仿真及实验波形第67-69页
   ·本章小结第69-71页
第七章 总结与展望第71-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-75页
研究成果第75-76页

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