声明 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 选题的目的与意义 | 第11页 |
1.2 电液比例技术的发展概况 | 第11-13页 |
1.3 电液比例控制系统 | 第13-16页 |
1.3.1 电液比例控制系统的组成 | 第13-15页 |
1.3.2 电液比例控制系统的特点 | 第15-16页 |
1.3.3 电液比例控制系统的分类 | 第16页 |
1.4 本文研究的基本内容 | 第16-18页 |
第二章 新型比例放大器的组成和原理 | 第18-27页 |
2.1 比例放大器的发展概况 | 第18-19页 |
2.2 比例放大系统的组成 | 第19-21页 |
2.3 比例放大器的分类及基本的技术要求 | 第21-23页 |
2.3.1 比例放大器的分类 | 第21-22页 |
2.3.2 比例放大器基本的技术要求 | 第22-23页 |
2.4 PWM比例放大器的原理及分析 | 第23-27页 |
第三章 开关稳压电源的设计理论 | 第27-59页 |
3.1 开关电源的特点 | 第27-28页 |
3.2 开关电源的发展概况 | 第28-29页 |
3.3 开关电源的分类 | 第29-30页 |
3.4 开关电源的典型电路和工作原理 | 第30页 |
3.5 TOPSwitch-II系列单片开关电源 | 第30-32页 |
3.5.1 TOPSwitch-II系列单片开关电源的产品分类 | 第31页 |
3.5.2 TOPSwitch-II系列产品的性能特点 | 第31-32页 |
3.6 TOPSwitch电路的原理 | 第32-40页 |
3.6.1 TOPSwitch各单元电路的功能和作用 | 第34-38页 |
3.6.2 TOPSwitch电路的工作原理 | 第38-40页 |
3.7 精密开关稳压电源的设计原理 | 第40-42页 |
3.8 开关稳压电源主要单元电路的分析与设计 | 第42-59页 |
3.8.1 电磁干扰滤波器 | 第42-43页 |
3.8.2 光耦反馈电路 | 第43-44页 |
3.8.3 外部误差放大器 | 第44-46页 |
3.8.4 开关电源中常用二极管的选择 | 第46-48页 |
3.8.5 高频变压器的设计 | 第48-59页 |
第四章 控制电路的理论研究及设计计算 | 第59-78页 |
4.1 控制部分电源电路 | 第59-61页 |
4.1.1 控制部分电源电路的原理 | 第59-60页 |
4.1.2 控制部分电源电路的设计 | 第60-61页 |
4.2 斜坡信号发生器 | 第61-67页 |
4.2.1 斜坡信号发生器的功能和原理 | 第62-66页 |
4.2.2 斜坡发生电路的仿真 | 第66-67页 |
4.3 比例调节器电路 | 第67-70页 |
4.3.1 比例调节器电路功能和工作原理 | 第67-68页 |
4.3.2 比例调节器电路的分析计算 | 第68-70页 |
4.4 电流调节器电路 | 第70-72页 |
4.4.1 电流调节器电路的功能和工作原理 | 第70-71页 |
4.4.2 电流调节器电路的分析计算 | 第71-72页 |
4.5 PWM调制电路 | 第72-74页 |
4.5.1 PWM调制电路的功能和工作原理 | 第72页 |
4.5.2 SG3524集成控制电路的结构和工作原理 | 第72-74页 |
4.5.3 运算放大器的选择 | 第74页 |
4.6 功率放大电路 | 第74-78页 |
4.6.1 功率放大电路的功能和工作原理 | 第74-75页 |
4.6.2 功率开关管的选择 | 第75页 |
4.6.3 VMOS管的原理 | 第75-76页 |
4.6.4 VMOS管的主要参数和特性曲线 | 第76-77页 |
4.6.5 VMOS管的主要特点 | 第77-78页 |
第五章 传感电路的分析和设计 | 第78-83页 |
5.1 电位器式传感器的工作原理 | 第78-79页 |
5.2 电位器式传感器的负载特性和负载误差 | 第79-81页 |
5.3 传感器电路设计计算 | 第81-83页 |
第六章 结论与展望 | 第83-86页 |
6.1 结论 | 第83-84页 |
6.2 本次论文的不足和一些改进意见 | 第84页 |
6.3 论文方向的展望 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
致谢 | 第89页 |