基于TMS320F281X的单相BOOST功率因数研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第7-11页 |
1 绪论 | 第11-17页 |
·APFC研究的背景 | 第11-13页 |
·APFC技术研究的现状 | 第13-15页 |
·APFC技术的发展趋势 | 第15-16页 |
·论文研究的主要内容 | 第16-17页 |
2 APFC技术 | 第17-29页 |
·功率因数的含义及与谐波的关系 | 第17-18页 |
·有源功率因数校正技术原理 | 第18-27页 |
·PFC主电路拓扑结构 | 第19-21页 |
·PFC控制策略 | 第21-27页 |
·基于Boost变换器的功率因数校正原理 | 第27-29页 |
3 APFC系统建模和控制的达成 | 第29-45页 |
·开关变换器的建模 | 第29-32页 |
·状态空间模型 | 第29-31页 |
·传输函数 | 第31-32页 |
·数字控制建模 | 第32-36页 |
·控制的达成 | 第36-38页 |
·主电路选择设计 | 第38-41页 |
·低损耗无源吸收电路 | 第41-45页 |
4 系统硬件的研究与设计 | 第45-57页 |
·DSP芯片介绍 | 第45-48页 |
·外围硬件电路 | 第48-54页 |
·采样频率和算法 | 第54-57页 |
·采样频率 | 第54-55页 |
·采样算法 | 第55-57页 |
5 系统软件的设计与研究 | 第57-77页 |
·基于免疫反馈的新型PID控制器 | 第57-63页 |
·PI控制器 | 第57-58页 |
·模糊免疫PID控制 | 第58-63页 |
·系统软件设计 | 第63-69页 |
·主程序 | 第64-66页 |
·中断程序 | 第66-67页 |
·抗干扰措施 | 第67-68页 |
·采样算法程序 | 第68-69页 |
·实验结果 | 第69-74页 |
·调试经验 | 第74-77页 |
6 总结与展望 | 第77-79页 |
·总结 | 第77-78页 |
·展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
作者简介 | 第85页 |