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应用于电流变技术的数字化软开关高压电源

第一章 绪论第1-17页
 1.1 电流变技术第7-11页
  1.1.1 电流变机理及其工程应用第7页
  1.1.2 电流变元件的等效电模型第7-9页
  1.1.3 电流变技术研究领域所用到的高压电源第9-11页
 1.2 高压直流电源的发展现状及其应用第11-12页
  1.2.1 国内外高压直流电源发展现状第11页
  1.2.2 高压直流电源发展中的新技术及其难点第11-12页
 1.3 电源的数字化控制第12-14页
 1.4 电源的软开关技术第14-15页
 1.5 本课题的选题意义和研究内容第15-17页
  1.5.1 课题的来源及选题意义第15-16页
  1.5.2 论文的创新点及主要研究内容第16-17页
第二章 电源主电路的主要工作原理第17-29页
 2.1 电源的总体结构设计第17-19页
  2.1.1 电源主要技术指标第17页
  2.1.2 电路的总体构架第17页
  2.1.3 采用两级变换结构的必要性第17-18页
  2.1.4 采用闭环反馈的必要性第18-19页
  2.1.5 电路的隔离方案选择第19页
 2.2 buck 电路的工作原理第19-21页
 2.3 半桥逆变电路的工作原理第21-23页
  2.3.1 传统半桥逆变电路的工作原理第21-22页
  2.3.2 半桥逆变电路的特点第22-23页
 2.4 负载谐振变换技术第23-28页
  2.4.1 串联负载谐振变换器第23-24页
  2.4.2 并联负载谐振变换器第24页
  2.4.3 串并联负载谐振变换器第24-28页
 本章小结第28-29页
第三章 电源主电路元件设计第29-44页
 3.1 输入整流滤波电路设计第29-32页
  3.1.1 输入EMI 电路的设计第29-30页
  3.1.2 浪涌电流抑制电路的设计第30-31页
  3.1.3 输入滤波电容设计第31-32页
 3.2 buck 电路元件参数设计第32-35页
  3.2.1 功率开关管设计第32页
  3.2.2 反并联二极管的选择第32-33页
  3.2.3 电感设计第33-34页
  3.2.4 输出滤波器的设计第34-35页
 3.3 半桥逆变电路的元件设计第35-43页
  3.3.1 功率开关管的选取第35页
  3.3.2 分压电容的选取第35-36页
  3.3.3 半桥高压高频变压器的设计第36-39页
  3.3.4 串并联谐振电路谐振参数设计第39-42页
  3.3.5 高压输出部分的设计第42-43页
 本章小结第43-44页
第四章 控制系统设计及其硬件电路实现第44-54页
 4.1 数字技术控制核心第44-45页
  4.1.1 dsPIC30F 系列芯片的概况第44-45页
  4.1.2 dsPIC30F3011 的功能及课题提出的控制内容第45页
 4.2 控制系统硬件电路设计第45-52页
  4.2.1 键盘输入及LCD 显示设计第45-46页
  4.2.2 PWM 控制及其隔离驱动电路设计第46-48页
  4.2.3 过流保护电路设计第48-50页
  4.2.4 取样电压的隔离反馈电路设计第50-51页
  4.2.5 RS232 串行通讯第51-52页
 4.3 高速数模混合PCB 板设计的注意事项第52-53页
 本章小结第53-54页
第五章 模糊PID 复合控制器设计第54-63页
 5.1 模糊PID 复合控制原理第54-57页
  5.1.1 模糊控制的基本思想及其系统结构第54-56页
  5.1.2 自适应PID 控制的思想以及系统结构第56-57页
 5.2 模糊PID 控制在开关电源中的应用第57-58页
 5.3 课题采用的控制策略及其设计第58-61页
  5.3.1 Fuzzy-PID 工作原理及其特点第58-59页
  5.3.2 PID 控制器参数的整定第59-60页
  5.3.3 Fuzzy 控制器的设计第60-61页
 5.4 软件设计第61-62页
 本章小结第62-63页
第六章 仿真分析与实验验证第63-71页
 6.1 电路仿真分析第63-66页
 6.2 电路实验结果第66-67页
 6.3 电流变阀实验台第67-70页
 本章小结第70-71页
结论与展望第71-74页
参考文献第74-77页
致谢第77-78页
个人简历第78页

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