新型矿用直流开关电源系统研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
·开关电源的研究意义 | 第10-12页 |
·目前开关电源国内外研究动态 | 第12-16页 |
·几种类型电源的比较 | 第16-20页 |
·线性电源的原理 | 第16页 |
·开关电源的原理 | 第16-17页 |
·线性电源与开关电源的区别 | 第17-18页 |
·线性电源,可控硅电源,开关电源电路的简单比较 | 第18-20页 |
·本文工作 | 第20-22页 |
第二章 开关电源的总体设计与调试 | 第22-39页 |
·系统总体设计框架 | 第22页 |
·TL494 控制电路介绍 | 第22-27页 |
·历史和现状 | 第23页 |
·主要特征 | 第23页 |
·工作原理 | 第23-27页 |
·白光 LED 简介 | 第27-28页 |
·DC-DC 转换电路设计 | 第28-30页 |
·过压与过流保护电路 | 第30-31页 |
·光电耦合器及稳压反馈 | 第31-33页 |
·恒流源电路 | 第33-36页 |
·开关电源调试中存在的问题及解决方案 | 第36-39页 |
第三章 数字电源的部件设计选型 | 第39-56页 |
·二极管的选型 | 第39-42页 |
·快恢复及超快恢复二极管 | 第39-40页 |
·阻塞二极管 | 第40页 |
·肖特基二极管 | 第40-41页 |
·自恢复保险丝 | 第41-42页 |
·开关管的选择 MOS 管的开关特性 | 第42-43页 |
·电容的选择 | 第43-47页 |
·电容的分类和作用 | 第44-45页 |
·电容特性和选择规则 | 第45-46页 |
·开关电源中电容大小的设计及计算 | 第46-47页 |
·电感的选择 | 第47-50页 |
·共模型线路滤波电感 | 第48-49页 |
·扼流圈的设计及计算 | 第49-50页 |
·高频变压器的设计 | 第50-56页 |
·高频变压器原理 | 第50页 |
·高频电源变压器的设计原则 | 第50-51页 |
·高频变压器磁芯的选择及要求 | 第51-52页 |
·提高效率 | 第52-53页 |
·高频变压器的设计及计算 | 第53-56页 |
第四章 控制电路的设计 | 第56-68页 |
·控制电路的类型 | 第56-59页 |
·PWM 控制方式及其特点 | 第56-59页 |
·典型的电压模式 PWM 控制器 | 第59-60页 |
·电流模式控制 | 第60-62页 |
·多相 PWM 控制器 | 第62-63页 |
·电荷泵电路 | 第63-68页 |
第五章 开关电源的电磁兼容与抗干扰问题研究 | 第68-79页 |
·开关电源设计中的电磁兼容 | 第68-73页 |
·关于电磁兼容的几个重要概念 | 第68-69页 |
·电磁骚扰传播的一般途径 | 第69页 |
·开关电源的电磁兼容性设计 | 第69-72页 |
·开关电源电磁兼容性改善 | 第72-73页 |
·实验结果 | 第73-74页 |
·开关电源输出纹波的测量和抑制 | 第74-77页 |
·开关电源纹波的产生 | 第74-75页 |
·开关电源纹波的测量 | 第75-76页 |
·开关电源纹波的抑制 | 第76-77页 |
·TL494 芯片软启动实验结果 | 第77页 |
·恒流源电路实验结果 | 第77-79页 |
第六章 总结与展望 | 第79-81页 |
·总结 | 第79-80页 |
·展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-83页 |
附录一:开关电源整机原理图 | 第83-84页 |
附录二:开关电源中的数字化保护电路 | 第84-85页 |
附录三:开关电源整机 PCB 图 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果 | 第87页 |