摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 论文研究背景和意义 | 第9-14页 |
1.1.1 充电装置的发展 | 第9-10页 |
1.1.2 PWM整流技术的国内外研究现状及发展方向 | 第10-14页 |
1.2 论文研究主要内容 | 第14-16页 |
第2章 充电装置主电路设计 | 第16-34页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 PWM整流电路 | 第16-28页 |
2.2.1 PWM整流电路分类 | 第16-17页 |
2.2.2 三相VSR的工作原理简述 | 第17-21页 |
2.2.3 三相VSR数学模型 | 第21-24页 |
2.2.4 PWM电路参数计算 | 第24-28页 |
2.3 Buck降压电路 | 第28-33页 |
2.3.1 工作原理 | 第28-30页 |
2.3.2 Buck电路数学模型 | 第30-31页 |
2.3.3 Buck电路的参数计算 | 第31-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 PWM整流器及充电控制策略研究 | 第34-51页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 SVPWM控制策略 | 第34-40页 |
3.2.1 SVPWM原理 | 第34-35页 |
3.2.2 SVPWM算法实现 | 第35-37页 |
3.2.3 电流内环控制系统设计 | 第37-39页 |
3.2.4 电压外环控制系统设计 | 第39-40页 |
3.3 DPC控制策略 | 第40-48页 |
3.3.1 DPC原理 | 第40-41页 |
3.3.2 瞬时功率理论 | 第41页 |
3.3.3 滞环比较器控制 | 第41-42页 |
3.3.4 开关表 | 第42-47页 |
3.3.5 电压外环控制系统设计 | 第47-48页 |
3.4 充电控制规律 | 第48-50页 |
3.4.1 充电方式的选择 | 第48-49页 |
3.4.2 充电方式实现 | 第49-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 充电装置控制电路设计 | 第51-59页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 主控制器及其外围电路 | 第51-53页 |
4.2.1 TMS320F28335简介 | 第51-52页 |
4.2.2 TMS320F28335外围电路 | 第52-53页 |
4.3 采样电路 | 第53-57页 |
4.3.1 电压采样电路 | 第53-55页 |
4.3.2 电流采样电路 | 第55-57页 |
4.4 驱动电路 | 第57-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 仿真实验和硬件实验 | 第59-71页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 软件设计 | 第59-61页 |
5.3 仿真实验 | 第61-67页 |
5.3.1 PWM整流电路仿真 | 第61-65页 |
5.3.2 Buck电路仿真 | 第65-66页 |
5.3.3 充电装置系统仿真 | 第66-67页 |
5.4 硬件实验 | 第67-70页 |
5.4.1 DSP内部运算调试 | 第67-68页 |
5.4.2 PWM整流电路实验 | 第68-69页 |
5.4.3 充电装置系统实验 | 第69-70页 |
5.5 本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |