摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
注释表 | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
·研究背景及意义 | 第8-9页 |
·功率因数校正技术概述 | 第9-11页 |
·功率因数校正的相关定义 | 第9-10页 |
·功率因数校正的主要技术方案 | 第10-11页 |
·功率因数校正方案的对比分析 | 第11页 |
·有源功率因数校正的拓扑结构 | 第11-13页 |
·Boost整流器的基本控制策略 | 第13-16页 |
·“电压跟随器”型控制 | 第13页 |
·“乘法器”控制 | 第13-15页 |
·单周期控制 | 第15-16页 |
·本文的研究方案 | 第16页 |
·论文的主要工作和结构安排 | 第16-18页 |
第二章 单周期控制Boost PFC技术 | 第18-29页 |
·引言 | 第18页 |
·单周期控制Boost结构PFC | 第18-21页 |
·Boost整流器电路结构及工作原理 | 第18-20页 |
·单周期控制Boost PFC变换器的原理 | 第20-21页 |
·单周期控制Boost PFC变换器的适用性研究 | 第21-23页 |
·单周期控制Boost PFC变换器的稳定性研究 | 第23页 |
·单周期控制单相Boost PFC数字控制的实现 | 第23-25页 |
·功率因数校正方案的仿真分析 | 第25-28页 |
·单周期控制Boost PFC的仿真 | 第25-27页 |
·平均电流控制Boost PFC的仿真 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第三章 单周期控制Boost整流器建模 | 第29-42页 |
·大信号平均值模型 | 第29-30页 |
·小信号模型 | 第30-35页 |
·小信号模型的建立 | 第30-32页 |
·等效电流环小信号模型 | 第32页 |
·电压环小信号模型 | 第32-33页 |
·PI控制器的设计 | 第33-35页 |
·负载电流前馈控制技术方案 | 第35-38页 |
·负载电流前馈控制方案的提出及技术优势 | 第35-36页 |
·负载电流前馈控制模型的建立 | 第36-38页 |
·仿真和实验研究 | 第38-41页 |
·仿真研究 | 第38-40页 |
·实验研究 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第四章 数字控制单周期Boost PFC变换器的硬件设计 | 第42-52页 |
·引言 | 第42页 |
·Boost整流器功率电路设计 | 第42-45页 |
·输入侧滤波电感设计 | 第42-44页 |
·输出侧滤波电容的选取 | 第44页 |
·整流桥的选型 | 第44-45页 |
·功率开关管与续流二极管的选取 | 第45页 |
·采样及调理电路的设计 | 第45-48页 |
·输出电压采样调理电路设计 | 第46-47页 |
·电流采样调理电路的设计 | 第47-48页 |
·TMS320F28027芯片及其数字外围电路设计 | 第48-50页 |
·TMS320F28027芯片介绍 | 第48页 |
·TMS320F28027外围电路设计 | 第48-50页 |
·开关驱动电路的设计 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第五章 数字控制PFC系统的软件设计与实验研究 | 第52-67页 |
·DSP软件开发环境 | 第52页 |
·系统的软件设计 | 第52-53页 |
·系统软件设计总体方案 | 第52-53页 |
·系统软件的资源配置 | 第53页 |
·信号的采样算法 | 第53-54页 |
·采样频率的确定 | 第54页 |
·采样时序的确定 | 第54页 |
·PWM信号的调制策略 | 第54-56页 |
·系统程序设计 | 第56-61页 |
·程序设计的总体结构 | 第56页 |
·系统控制程序设计 | 第56-57页 |
·系统主要子程序设计 | 第57-61页 |
·Q格式算法设计 | 第61页 |
·仿真和实验研究 | 第61-66页 |
·数字单周期控制算法Boost PFC仿真 | 第61-63页 |
·实验结果与分析 | 第63-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第六章 总结与展望 | 第67-69页 |
·全文工作总结 | 第67-68页 |
·后续工作研究展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
研究成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附录 实验电路图 | 第75-76页 |