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基于DSP的直流数字稳压电源的开发

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第13-19页
    1.1 实验室电源概述第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-18页
        1.2.1 功率因数校正技术的发展与应用现状第14-16页
        1.2.2 直流变换器的发展与应用现状第16-18页
    1.3 论文的内容和结构安排第18-19页
第2章 实验室电源的结构及基本原理第19-25页
    2.1 实验室电源的结构第19-20页
    2.2 AC/DC 电路第20-22页
        2.2.1 功率因数和总谐波畸变第20页
        2.2.2 AC/DC 电路第20-22页
    2.3 DC/DC 电路第22-23页
        2.3.1 拓扑的选择第22页
        2.3.2 控制方式的选择第22-23页
        2.3.3 数字控制第23页
    2.4 本章小结第23-25页
第3章 有源功率因数校正电路设计第25-39页
    3.1 传统的有源功率因数校正电路第25-26页
    3.2 有源功率因数校正控制器第26-29页
        3.2.1 有源功率因数校正控制器 UCC28019 简介第26-28页
        3.2.2 基于 UCC28019 的 Boost-PFC 电路第28-29页
    3.3 有源功率因数校正主电路设计第29-33页
        3.3.1 主要技术要求第29-30页
        3.3.2 主电路参数计算第30-33页
    3.4 有源功率因数校正控制电路设计第33-38页
        3.4.1 输出电压设定第33页
        3.4.2 最大输出电流设定第33-34页
        3.4.3 环路补偿参数设计第34-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第4章 全桥电路设计第39-66页
    4.1 全桥电路基本原理第39-55页
        4.1.1 全桥电路的基本工作原理第39-41页
        4.1.2 全桥变换器的软开关技术第41-55页
        4.1.3 本文所用的控制策略第55页
    4.2 移相全桥主电路设计第55-62页
        4.2.1 主要技术要求第55-56页
        4.2.2 高频变压器的设计第56-57页
        4.2.3 输出滤波电路的设计第57-59页
        4.2.4 全桥开关管的选择第59-60页
        4.2.5 谐振元件的设计第60-61页
        4.2.6 副边整流二极管的选择第61-62页
    4.3 控制电路设计第62-65页
        4.3.1 DSP 核心工作系统第63-64页
        4.3.2 采样电路设计第64页
        4.3.3 开关管驱动设计第64-65页
    4.4 本章小结第65-66页
第5章 数字式移相全桥软件设计第66-78页
    5.1 基于 DSP 的数字控制系统软件设计第67-73页
        5.1.1 TMS320F28027 简介第68页
        5.1.2 DSP 软件架构设计第68-71页
        5.1.3 数字控制器设计第71-73页
    5.3 应用软件任务设计第73-77页
        5.3.1 欠压保护和软启动任务第73-74页
        5.3.2 控制器参数更新任务第74-75页
        5.3.3 自动死区任务第75-76页
        5.3.4 串口通讯任务第76页
        5.3.5 仪表任务第76-77页
    5.4 本章小结第77-78页
第6章 实验结果分析第78-85页
    6.1 系统测试环境第78-79页
    6.2 有源功率因数校正电路测试结果第79-80页
    6.3 移相全桥电路测试结果第80-84页
        6.3.1 驱动测试第80-82页
        6.3.2 移相全桥软开关测试第82页
        6.3.3 输出测试第82-83页
        6.3.4 效率测试第83-84页
    6.4 本章小结第84-85页
第7章 总结与展望第85-87页
    7.1 总结第85页
    7.2 展望第85-87页
参考文献第87-90页
致谢第90-91页
攻读硕士学位期间已录用的学术论文目录第91-92页
附件第92-94页

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