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基于SVPWM技术的感应电机变频调速系统的DSP编程与实验研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第10-16页
   ·本课题研究的背景和意义第10页
   ·交流变频调速技术的概况和发展趋势第10-15页
     ·电力电子技术的发展第11-12页
     ·变频调速控制理论的发展第12-13页
     ·全数字化高性能微处理器的发展第13-14页
     ·变频调速技术的发展趋势第14-15页
   ·本课题的主要研究工作第15-16页
第二章 基于SVPWM 的感应电机矢量控制系统及其仿真第16-35页
   ·三相感应电机的动态数学模型和坐标变换第16-22页
     ·感应电机的动态数学模型第16-18页
     ·坐标变换第18-21页
     ·三相感应电机在两相静止坐标系上的数学模型第21-22页
     ·三相感应电机在两相同步旋转坐标系上的数学模型第22页
   ·矢量控制理论第22-25页
     ·矢量控制原理的提出第22-23页
     ·矢量控制变频调速的基本思想第23-24页
     ·矢量控制的基本方程第24-25页
   ·电压空间矢量脉冲宽度调制技术第25-30页
     ·电压空间矢量脉宽调制技术的原理第25-28页
     ·电压空间矢量脉宽调制的算法实现第28-30页
   ·基于SVPWM 的感应电机矢量控制系统MATLAB/SIMULINK 仿真第30-34页
     ·MATLAB/SIMULINK 仿真平台简介第30-31页
     ·基于SVPWM 的感应电机矢量控制系统的整体框图第31-32页
     ·坐标变换模块的仿真模型第32页
     ·转子磁场定向模块的仿真模型第32页
     ·SVPWM 模块的仿真模型第32-34页
     ·转速—电流双闭环矢量控制系统的仿真模型第34页
   ·本章小结第34-35页
第三章 变频调速系统硬件实验平台简介第35-40页
   ·系统组成第35页
   ·主电路第35-37页
   ·控制电路第37页
   ·采样电路第37-39页
   ·驱动电路第39页
   ·本章小结第39-40页
第四章 TMS320F2812 DSP 编程基础第40-47页
   ·TMS320F2812 芯片简介第40-43页
     ·TMS320F2812 芯片的组成及特点第40-41页
     ·TMS320F2812 的时钟单元第41-42页
     ·TMS320F2812 的中断系统第42页
     ·TMS320F2812 的事件管理器模块(EV)第42-43页
   ·DSP 的编程语言第43-44页
     ·ASM 语言编程第43页
     ·C 语言编程第43-44页
     ·ASM 语言/C 语言混合编程第44页
   ·DSP 的系统开发第44-46页
     ·集成开发环境CCS 简介第44-45页
     ·DSP 开发流程第45-46页
     ·定点DSP 数的定标第46页
   ·本章小结第46-47页
第五章 矢量控制变频调速系统的软件实现第47-65页
   ·主程序第47-50页
   ·定时器下溢中断子程序第50-64页
     ·电流采样模块第50-54页
     ·转速采样模块第54-56页
     ·PI 调节器模块第56-58页
     ·转子磁链观测器模块第58-60页
     ·SVPWM 模块第60-64页
   ·本章小结第64-65页
第六章 实验结果及分析第65-72页
   ·MATLAB/SIMULINK 仿真实验第65-68页
     ·V/F 开环实验第65-66页
     ·矢量控制实验第66-68页
   ·DSP/CCS 实验第68-71页
     ·实验平台与被控对象第68-69页
     ·V/F 开环实验第69-70页
     ·矢量控制实验第70-71页
   ·本章小结第71-72页
结论第72-73页
参考文献第73-76页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第76-77页
致谢第77-78页
附件第78页

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