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基于嵌入式实时操作系统的电子医疗仪器UPS设计研究

第一章 绪论第1-16页
 1.1 课题背景及其研究意义第8-9页
 1.2 UPS的发展概述第9-15页
  1.2.1 UPS的基本组成第9-11页
  1.2.2 UPS的分类和工作原理第11-14页
  1.2.3 UPS的发展趋势第14-15页
 1.3 论文的主要研究工作第15-16页
第二章 UPS逆变电路的控制建模及设计第16-35页
 2.1 单相三变换在线式UPS拓扑结构的提出第16-18页
  2.1.1 静态UPS的性能特点第16-17页
  2.1.2 单相三变换在线式UPS拓扑结构的提出第17-18页
 2.2 UPS单相全桥逆变器等效电路第18-21页
  2.2.1 单相全桥逆变器的工作原理第18-20页
  2.2.2 单相全桥逆变器输入端等效电路第20页
  2.2.3 单相全桥逆变器输出端等效电路第20-21页
 2.3 UPS单相桥式逆变电路特性分析第21-24页
  2.3.1 直流电源内阻对逆变性能的影响第21-23页
  2.3.2 死区效应分析第23-24页
  2.3.3 负载非线性对逆变性能的影响第24页
 2.4 逆变电路输出滤波器的设计第24-28页
  2.4.1 滤波器参数选择的理论依据第25-27页
  2.4.2 滤波器参数的计算第27-28页
 2.5 UPS单相桥式逆变器的小信号建模第28-34页
  2.5.1 状态空间平均法第28-30页
  2.5.2 单相桥式逆变器的小信号模型第30-32页
  2.5.3 模型的仿真验证第32-33页
  2.5.4 逆变器稳定性分析第33-34页
 2.6 本章小结第34-35页
第三章 单相三变换在线式UPS系统的总体设计第35-51页
 3.1 输入功率因数校正电路(PFC)的设计第35-40页
  3.1.1 PFC电路设计第36-37页
  3.1.2 PFC电压电流信号采集第37-38页
  3.1.3 PI调节器的设计第38-40页
 3.2 蓄电池充电电路的设计第40-43页
  3.2.1 蓄电池的充电方式第40-41页
  3.2.2 蓄电池充电电路的设计第41-43页
 3.3 蓄电池升压供电电路的设计第43-45页
  3.3.1 升压供电电路控制系统的设计第43-44页
  3.3.2 斩波电路元件参数的选定第44-45页
 3.4 逆变输出电路的设计第45-48页
  3.4.1 输出逆变电路控制系统的设计第46页
  3.4.2 输出逆变电路PWM信号的发生第46-48页
 3.5 功率模块的选型第48-50页
  3.5.1 IPM模块选型第48页
  3.5.2 IPM缓冲电路的设计第48-50页
 3.6 本章小结第50-51页
第四章 基于DSP的控制器设计第51-65页
 4.1 F2407的概述第51-53页
 4.2 F2407最小系统的设计第53-58页
  4.2.1 时钟电路设计第53-54页
  4.2.2 复位电路设计第54-56页
  4.2.3 存储器扩展电路设计第56-57页
  4.2.4 JTAG仿真接口电路设计第57-58页
 4.3 模数转换模块第58-59页
  4.3.1 F2407的ADC模块第58-59页
  4.3.2 A/D输入信号调理电路的设计第59页
 4.4 智能功率模块接口电路设计第59-61页
  4.4.1 PWM的生成原理第59-60页
  4.4.2 IPM模块接口电路的设计第60-61页
 4.5 控制器供电电路的设计第61-63页
 4.6 控制器的抗干扰措施第63-64页
 4.7 本章小结第64-65页
第五章 系统软件的分析与设计第65-80页
 5.1 系统软件概述第65-68页
  5.1.1 实时软件的需要第65-67页
  5.1.2 系统软件的总体结构第67-68页
 5.2 实时操作系统的引入第68-75页
  5.2.1 嵌入式实时操作系统uC/OS-Ⅱ的特点第68-70页
  5.2.2 uC/OS-Ⅱ向F2407 DSP的移植第70-75页
 5.3 系统软件的设计第75-79页
  5.3.1 主函数设计第75页
  5.3.2 采样程序的设计第75-76页
  5.3.3 占空比计算程序的设计第76-79页
 5.4 本章小结第79-80页
第六章 结论第80-82页
 6.1 论文的主要工作及研究成果第80页
 6.2 进一步研究的建议第80-82页
参考文献第82-86页
致谢第86-87页
攻读硕士学位期间主要的研究成果第87页

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