摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
符号对照表 | 第10-11页 |
缩略语对照表 | 第11-15页 |
第一章 绪论 | 第15-19页 |
1.1 论文研究背景及意义 | 第15-16页 |
1.2 开关电源相关技术的发展 | 第16-18页 |
1.2.1 开关电源发展历史 | 第16页 |
1.2.2 软开关技术 | 第16-17页 |
1.2.3 DSP数字控制技术简介 | 第17-18页 |
1.3 论文研究的内容及安排 | 第18-19页 |
第二章 DC/DC变换器原理及控制方式 | 第19-33页 |
2.1 开关电源基本拓扑电路 | 第19-23页 |
2.1.1 降压型(Buck)变换电路 | 第19-21页 |
2.1.2 升压型(Boost)变换电路 | 第21页 |
2.1.3 升压/降压(Buck/Boost)型变换电路 | 第21-22页 |
2.1.4 CUK型变换电路 | 第22-23页 |
2.2 开关电源控制方式 | 第23-26页 |
2.2.1 PWM控制策略 | 第23-24页 |
2.2.2 PFM控制策略 | 第24-25页 |
2.2.3 PSM控制策略 | 第25-26页 |
2.2.4 混合控制策略 | 第26页 |
2.3 功率因数校正技术 | 第26-27页 |
2.3.1 功率因数校正技术分类 | 第26页 |
2.3.2 APFC电路选择 | 第26-27页 |
2.3.3 PFC电路的控制方法 | 第27页 |
2.4 数字控制PFC模型 | 第27-33页 |
2.4.1 BOOST电路数字控制PFC模型 | 第27-28页 |
2.4.2 电压环设计 | 第28-31页 |
2.4.3 电流环设计 | 第31-33页 |
第三章 移相全桥系统设计 | 第33-51页 |
3.1 移相全桥软开关控制技术 | 第33页 |
3.2 移相控制ZVS-DC/DC变换器 | 第33-40页 |
3.2.1 移相全桥ZVS-DC/DC变换器工作原理 | 第34-38页 |
3.2.2 两个桥臂ZVS的实现 | 第38-39页 |
3.2.3 副边占空比丢失 | 第39-40页 |
3.3 电路参数设计 | 第40-43页 |
3.3.1 DC/DC高频变压器设计 | 第40-41页 |
3.3.2 输入滤波电容设计 | 第41-42页 |
3.3.3 输出滤波电容设计 | 第42页 |
3.3.4 输出滤波电感的设计 | 第42页 |
3.3.5 功率管和输出整流二极管的选型 | 第42-43页 |
3.4 辅助电路设计 | 第43-45页 |
3.4.1 辅助电源设计 | 第43-44页 |
3.4.2 EMI滤波电路设计 | 第44-45页 |
3.5 系统建模与仿真 | 第45-51页 |
第四章 DSP控制系统设计 | 第51-63页 |
4.1 TMS320F2812处理器简介 | 第51-52页 |
4.2 系统硬件电路设计 | 第52-54页 |
4.2.1 电压采样电路设计 | 第52-53页 |
4.2.2 驱动电路设计 | 第53-54页 |
4.2.3 过流检测电路设计 | 第54页 |
4.3 DSP外围电路设计 | 第54-57页 |
4.3.1 供电电路设计 | 第54-55页 |
4.3.2 系统时钟电路设计 | 第55页 |
4.3.3 复位电路设计 | 第55-56页 |
4.3.4 JTAG电路设计 | 第56-57页 |
4.4 移相控制PWM生成机制 | 第57-58页 |
4.5 DSP控制系统软件设计 | 第58-63页 |
4.5.1 主程序设计 | 第58-59页 |
4.5.2 A/D中断服务子程序 | 第59-60页 |
4.5.3 PI调节子程序 | 第60-61页 |
4.5.4 软件抗干扰分析 | 第61-63页 |
第五章 系统测试 | 第63-67页 |
5.1 测试结果分析 | 第63-65页 |
5.2 PCB电磁兼容分析设计 | 第65-67页 |
第六章 总结与展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
作者简介 | 第73-74页 |