新型磁轴承开关功率放大器的研究
第一章 绪论 | 第1-22页 |
·磁悬浮轴承概述 | 第12-14页 |
·磁轴承的种类 | 第12-13页 |
·磁轴承的工作原理 | 第13-14页 |
·磁轴承的结构及控制策略 | 第14-18页 |
·磁轴承的结构 | 第14-16页 |
·磁轴承的控制策略 | 第16-18页 |
·磁轴承对功率放大器的要求 | 第18-19页 |
·研究背景及意义 | 第19页 |
·论文工作与内容安排 | 第19-22页 |
第二章 磁轴承功率放大器概述 | 第22-32页 |
·功放的分类及各自的特点 | 第22-24页 |
·磁轴承开关功率放大器的性能参数 | 第24-26页 |
·功放的电流响应速度 | 第24-25页 |
·开关功放的效率 | 第25页 |
·功放的输出电流纹波 | 第25-26页 |
·功放的失真度 | 第26页 |
·功放的开关频率 | 第26页 |
·磁轴承功率放大器的功率转换电路 | 第26-27页 |
·功放的控制方法 | 第27-30页 |
·脉宽调制 | 第28页 |
·电流滞环控制 | 第28-29页 |
·采样-保持控制 | 第29页 |
·最小脉宽控制 | 第29-30页 |
·本文所研究的新型开关功放 | 第30页 |
本章小结 | 第30-32页 |
第三章 三桥臂开关功放的仿真及研制 | 第32-52页 |
·三桥臂开关功放的特点 | 第32-33页 |
·三桥臂开关功率放大器的控制方法 | 第33-39页 |
·SVPWM 简介 | 第33-35页 |
·SVPWM 的种类 | 第35-38页 |
·三种SVPWM 的比较 | 第38-39页 |
·不同开关信号对输出电流的影响 | 第39-43页 |
·三桥臂功放的仿真 | 第43-47页 |
·准优化SVPWM 仿真结果 | 第44-45页 |
·最小开关次数SVPWM 仿真结果 | 第45页 |
·硬件SVPWM 仿真结果 | 第45-46页 |
·仿真结果分析 | 第46-47页 |
·三桥臂功率放大器的硬件设计 | 第47-50页 |
·功率器件的选择 | 第47-48页 |
·驱动电路的设计 | 第48-50页 |
·保护电路 | 第50页 |
本章小结 | 第50-52页 |
第四章 四桥臂开关功放的仿真及研制 | 第52-72页 |
·四桥臂功放的主功率电路 | 第52-53页 |
·四桥臂功率变换器的常用控制方式 | 第53-55页 |
·三维SVPWM 控制 | 第53-54页 |
·最大误差电流法 | 第54-55页 |
·三相电流求和法 | 第55页 |
·节点电位控制法 | 第55-59页 |
·节点电位控制法和SVPWM 的关系 | 第59-60页 |
·节点电位控制法在三桥臂功放中的应用 | 第60-61页 |
·准优化SVPWM 的节点电位实现法 | 第60页 |
·最小开关次数SVPWM 的节点电位实现法 | 第60-61页 |
·四桥臂开关功率放大器的仿真 | 第61-67页 |
·仿真结果 | 第61-64页 |
·仿真结果分析 | 第64-65页 |
·三桥臂功放节点电位控制法的仿真及分析 | 第65-67页 |
·节点电位控制法的特点 | 第67页 |
·四桥臂开关功放部分硬件电路的设计 | 第67-70页 |
·主功率器件 | 第67页 |
·功放的驱动电路 | 第67-68页 |
·驱动芯片及辅助电路 | 第68-69页 |
·相电流限流电路 | 第69-70页 |
·过流或直通保护电路 | 第70页 |
本章小结 | 第70-72页 |
第五章 控制软件及实验结果 | 第72-84页 |
·事件管理器PWM 输出的产生 | 第72-73页 |
·功放的控制软件 | 第73-78页 |
·三桥臂功率放大器控制软件 | 第74-76页 |
·四桥臂功率放大器控制软件 | 第76-78页 |
·实验结果 | 第78-82页 |
·三桥臂磁轴承开关功放的实验结果及分析 | 第78-80页 |
·四桥臂磁轴承开关功放的实验结果及分析 | 第80-82页 |
本章小结 | 第82-84页 |
第六章 总结与展望 | 第84-86页 |
·本文工作总结 | 第84-85页 |
·进一步的工作设想 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
致 谢 | 第90-91页 |
在读期间发表论文 | 第91页 |