摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
1.2 研究现状和趋势 | 第10-11页 |
1.2.1 开关电源的研究现状 | 第10页 |
1.2.2 开关电源的发展趋势 | 第10-11页 |
1.3 本文主要工作及章节安排 | 第11-13页 |
第二章 开关电源常用拓扑电路概述 | 第13-19页 |
2.1 功率因数校正电路的拓扑电路 | 第13-15页 |
2.1.1 反激式(flyback)电路 | 第13-14页 |
2.1.2 降压式(buck)电路 | 第14页 |
2.1.3 升压式(boost)电路 | 第14-15页 |
2.1.4 升降压式(buck-boost)电路 | 第15页 |
2.2 功率主电路的拓扑电路 | 第15-18页 |
2.2.1 正激变换器 | 第15-16页 |
2.2.2 推挽式变换器 | 第16页 |
2.2.3 半桥式功率电路 | 第16-17页 |
2.2.4 全桥功率电路 | 第17-18页 |
2.3 本章小结 | 第18-19页 |
第三章 功率因数校正电路及其设计 | 第19-34页 |
3.1 BOOST型APFC电路的工作原理和控制方法 | 第19-23页 |
3.1.1 BOOST型APFC电路的工作原理 | 第19-20页 |
3.1.2 BOOST型APFC电路的控制方法 | 第20-23页 |
3.2 DSP控制的PFC系统总体设计方案 | 第23-24页 |
3.3 PFC电路元件参数的计算 | 第24-27页 |
3.3.1 升压电感的设计 | 第24-26页 |
3.3.2 输出电容的选择 | 第26页 |
3.3.3 全波桥式整流器的选择 | 第26-27页 |
3.3.4 功率开关管和整流二极管的确定 | 第27页 |
3.4 辅助电路的设计 | 第27-31页 |
3.4.1 辅助电源的设计 | 第27-28页 |
3.4.2 PWM驱动电路的设计 | 第28-29页 |
3.4.3 采样电路的设计 | 第29-30页 |
3.4.4 浪涌抑制电路的设计 | 第30页 |
3.4.5 EMI滤波电路的设计 | 第30-31页 |
3.5 PFC电路的仿真研究 | 第31-33页 |
3.6 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 移相全桥软开关PWM变换器及其设计 | 第34-45页 |
4.1 移相全桥软开关PWM变换器的工作原理 | 第34-40页 |
4.1.1 正半周期的工作过程分析 | 第35-40页 |
4.1.2 负半周期的工作过程分析 | 第40页 |
4.2 移相全桥软开关PWM变换器的参数设计 | 第40-42页 |
4.2.1 高频变压器的设计 | 第40-41页 |
4.2.2 功率开关管的选择 | 第41-42页 |
4.2.3 谐振电感的选择 | 第42页 |
4.2.4 输出滤波器的设计 | 第42页 |
4.3 移相全桥软开关PWM变换器的仿真研究 | 第42-44页 |
4.4 本章小结 | 第44-45页 |
第五章 数字开关电源的软件设计 | 第45-55页 |
5.1 DSP软件系统开发简述 | 第45-46页 |
5.1.1 处理器专家接口(PEI)简介 | 第45-46页 |
5.2 功率因数校正系统的DSP解决方案 | 第46-51页 |
5.2.1 输入电流同相的软件控制 | 第47页 |
5.2.2 数字PI调节器设计 | 第47-48页 |
5.2.3 软件流程设计 | 第48-51页 |
5.3 移相全桥直直变换器的DSP解决发案 | 第51-53页 |
5.3.1 移相全桥直直变换器控制算法设计 | 第51页 |
5.3.2 移相全桥数字控制的软件系统设计 | 第51-52页 |
5.3.3 移相全桥的PWM控制策略 | 第52-53页 |
5.4 FlexCAN模块的通信程序设计 | 第53-54页 |
5.4.1 FlexCAN模块的初始化 | 第53-54页 |
5.4.2 CAN总线数据的发送与接收 | 第54页 |
5.5 本章小结 | 第54-55页 |
第六章 样机调试 | 第55-58页 |
6.1 模块调试 | 第55页 |
6.2 整机调试 | 第55-57页 |
6.3 本章小结 | 第57-58页 |
总结和展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
发表论文和科研情况说明 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |