摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 逆变电源概述 | 第10-11页 |
1.3 逆变技术介绍 | 第11-15页 |
1.3.1 逆变技术的研究现状 | 第11-12页 |
1.3.2 逆变技术的发展趋势 | 第12-15页 |
1.4 课题的研究目的及意义 | 第15页 |
1.5 本文的主要工作及内容安排 | 第15-18页 |
第2章 逆变电路及数学模型分析 | 第18-30页 |
2.1 引言 | 第18-19页 |
2.2 单相全桥逆变电路 | 第19-21页 |
2.3 逆变器的数学模型描述 | 第21-23页 |
2.3.1 电路模型描述 | 第21页 |
2.3.2 连续时间状态空间模型 | 第21-22页 |
2.3.3 离散时间状态方程 | 第22-23页 |
2.4 SPWM控制技术 | 第23-29页 |
2.4.1 SPWM的基本原理 | 第23-26页 |
2.4.2 SPWM的控制方式 | 第26-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 基于基函数的单相逆变电源的矢量跟踪控制算法 | 第30-42页 |
3.1 引言 | 第30-33页 |
3.1.1 电源控制技术 | 第30-32页 |
3.1.2 跟踪控制技术 | 第32-33页 |
3.2 矢量跟踪控制算法 | 第33-41页 |
3.2.1 模型分析 | 第33-34页 |
3.2.2 矢量求解 | 第34-39页 |
3.2.3 闭环控制分析 | 第39-41页 |
3.3 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 系统的仿真结果及分析 | 第42-56页 |
4.1 引言 | 第42-44页 |
4.2 系统仿真结构及分析 | 第44-54页 |
4.2.1 重载载仿真实验 | 第44-48页 |
4.2.2 轻载仿真实验 | 第48-51页 |
4.2.3 二极管负载仿真 | 第51-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-56页 |
第5章 硬件电路设计 | 第56-76页 |
5.1 主控电路设计 | 第56-68页 |
5.1.1 主控芯片介绍 | 第56-59页 |
5.1.2 电源与晶振电路设计 | 第59-61页 |
5.1.3 通讯电路设计 | 第61-62页 |
5.1.4 存储电路设计 | 第62-63页 |
5.1.5 PWM输出电路设计 | 第63-64页 |
5.1.6 FPGA电路设计 | 第64-68页 |
5.2 检测电路设计 | 第68-71页 |
5.2.1 电压检测电路设计 | 第68-70页 |
5.2.2 电流检测电路 | 第70页 |
5.2.3 AD转换电路设计 | 第70-71页 |
5.3 驱动电路设计 | 第71-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-76页 |
第6章 总结与展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第82页 |