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基于DSP的开关电源数字化研究

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

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