摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
1.2 EFT测试要点 | 第9-11页 |
1.2.1 EFT测试作用 | 第9页 |
1.2.2 EFT测试模型 | 第9-11页 |
1.3 国内外脉冲功率发展与研究现状 | 第11-12页 |
1.3.1 脉冲功率的发展现状 | 第11页 |
1.3.2 国内外研究进展 | 第11-12页 |
1.4 本文主要研究的内容 | 第12页 |
1.5 本章小结 | 第12-13页 |
第二章 交流充电桩EFT干扰分析与耦合路径 | 第13-24页 |
2.1 交流充电桩EMC测试原理 | 第13-15页 |
2.1.1 充电桩工作原理 | 第13-14页 |
2.1.2 交流充电桩EMC测试种类 | 第14-15页 |
2.2 充电桩干扰源与EFT波形分析 | 第15-19页 |
2.2.1 交流充电桩EFT产生机理 | 第15-17页 |
2.2.2 交流充电桩EFT建模分析 | 第17-18页 |
2.2.3 EFT波形分析 | 第18-19页 |
2.3 充电桩EFT耦合路径分析 | 第19-21页 |
2.3.1 电容性耦合 | 第19-20页 |
2.3.2 电感性耦合 | 第20页 |
2.3.3 共地耦合 | 第20-21页 |
2.4 抑制电磁干扰信号的措施 | 第21-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 高压脉冲源的主电路与硬件设计 | 第24-46页 |
3.1 脉冲源主电路分析 | 第24-31页 |
3.1.1 高压脉冲源设计方案 | 第24-25页 |
3.1.2 脉冲产生电路的原理 | 第25-28页 |
3.1.3 脉冲源电路仿真与参数分析 | 第28-31页 |
3.2 高压直流电源的设计 | 第31-40页 |
3.2.1 整流滤波电路 | 第31-32页 |
3.2.2 高频逆变模块 | 第32-38页 |
3.2.3 倍压整流电路输出 | 第38-40页 |
3.3 主开关器件与触发电路 | 第40-42页 |
3.3.1 触发开关的选取 | 第40-41页 |
3.3.2 氢闸流管触发电路设计 | 第41-42页 |
3.4 辅助硬件电路 | 第42-45页 |
3.4.1 电压采样电路 | 第42-43页 |
3.4.2 信号调理电路 | 第43-44页 |
3.4.3 硬件保护电路 | 第44页 |
3.4.4 低压供电电路 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 高压脉冲源控制系统的设计 | 第46-63页 |
4.1 控制芯片TMS320F2812型DSP的使用 | 第46-47页 |
4.1.1 DSP简介 | 第46-47页 |
4.1.2 DSP工作电源 | 第47页 |
4.2 控制策略的软件实现 | 第47-55页 |
4.2.1 主程序设计 | 第48页 |
4.2.2 A/D转换子程序 | 第48-49页 |
4.2.3 PID控制模块 | 第49-51页 |
4.2.4 保护子程序 | 第51-52页 |
4.2.5 LCD显示模块 | 第52-55页 |
4.3 基于VB6.0 环境下的上位机显示界面的设计 | 第55-59页 |
4.3.1 串行通信方式 | 第55-56页 |
4.3.2 TMS320F2812的SCI模块的简介 | 第56-57页 |
4.3.3 上位机显示界面的设计 | 第57-59页 |
4.4 MOS管驱动电路 | 第59-62页 |
4.4.1 MOSFET开通过程分析 | 第59-61页 |
4.4.2 MOS管驱动电路设计 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 测试试验与结果分析 | 第63-69页 |
5.1 高压脉冲源硬件电路测试要点 | 第63页 |
5.2 实验结果分析 | 第63-66页 |
5.3 高压脉冲源的效率与数据分析 | 第66-68页 |
5.4 EFT测试对交流充电桩的影响与防护 | 第68页 |
5.5 本章小结 | 第68-69页 |
第六章 总结与展望 | 第69-70页 |
6.1 工作总结 | 第69页 |
6.2 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
插图清单 | 第73-76页 |
列表清单 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |