高效AC/DC开关电源
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
·引言 | 第12页 |
·应用背景 | 第12-14页 |
·技术发展历程 | 第14-22页 |
·控制部分技术发展 | 第15-18页 |
·软开关技术 | 第15-17页 |
·DSP 在数字电源中的应用 | 第17-18页 |
·开关拓扑的发展历程 | 第18-22页 |
·无桥 PFC | 第18-20页 |
·非对称半桥变换器 | 第20页 |
·同步整流技术 | 第20-22页 |
·本文研究的主要內容 | 第22-23页 |
第二章 AC/DC 开关电源高效方案提出及分析 | 第23-36页 |
·系统设计框图 | 第23页 |
·AC/DC 功率变换模块拓扑结构及原理分析 | 第23-26页 |
·拓扑结构原理 | 第23-25页 |
·控制模式 | 第25-26页 |
·PID 控制原理 | 第26页 |
·SPWM 波原理 | 第26-28页 |
·SPWM 波软件生成方法 | 第28-32页 |
·自然采样法 | 第28-29页 |
·对称规则采样法 | 第29-30页 |
·不对称规则采样法 | 第30-32页 |
·文中 SPWM 的实现 | 第32-33页 |
·ZVS 实现条件 | 第33-35页 |
·实现 ZVS 的方法 | 第33-35页 |
·实现 ZVS 的不同方式比较及适用场合 | 第33-34页 |
·谐振电感参数的计算 | 第34-35页 |
·死区时间设置 | 第35页 |
·低功耗显示屏 OLED | 第35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第三章 功率器件参数设计 | 第36-49页 |
·要达到的技术指标 | 第36页 |
·输入 EMI 滤波器 | 第36-38页 |
·变压器参数设计 | 第38-43页 |
·变压器原理分析 | 第38-39页 |
·选择磁芯 | 第39-41页 |
·计算输入级、输出级线圈匝数及其线径 | 第41-43页 |
·输出 LC 滤波器参数设计 | 第43-46页 |
·输出滤波电感器的设计 | 第43-44页 |
·输出滤波电容器的设计 | 第44-46页 |
·开关器件部分电路设计 | 第46-48页 |
·输入级的开关管 | 第46-47页 |
·输出级的同步整流管 | 第47-48页 |
·输出整流管 | 第47页 |
·输出同步整流管驱动方式 | 第47-48页 |
·输出同步整流管选型 | 第48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第四章 控制电路设计以及程序设计 | 第49-72页 |
·DSP 选型及特性介绍 | 第49-51页 |
·DSP 外电路设计参数 | 第51-52页 |
·时钟电路 | 第51-52页 |
·JTAG 接口 | 第52页 |
·DSP 中所用到的模块配置 | 第52-59页 |
·时钟配置部分 | 第52-53页 |
·通用 IO 口部分 | 第53-54页 |
·中断部分 | 第54-55页 |
·PWM 部分 | 第55-56页 |
·AD 采样模块 | 第56-57页 |
·增强型比较器部分 | 第57-58页 |
·模拟比较器部分 | 第58-59页 |
·功率驱动电路 | 第59-60页 |
·OLED 显示部分电路设计 | 第60-65页 |
·OLED 介绍 | 第60-61页 |
·显示部分的实现 | 第61-65页 |
·特性参数 | 第61页 |
·相应配置信息 | 第61-65页 |
·程序算法设计及实现 | 第65-71页 |
·关于数据处理部分 | 第65页 |
·SPWM 波部分算法设计 | 第65-69页 |
·OLED 显示部分算法设计 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第五章 电路仿真及实验结果 | 第72-78页 |
·电路仿真 | 第72-73页 |
·实验结果 | 第73-76页 |
·实物照片 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第六章 结论 | 第78-81页 |
·结论表述 | 第78-79页 |
·本文的主要贡献 | 第79页 |
·下一步工作的展望 | 第79-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第85-86页 |
附录 1:程序代码部分 | 第86-141页 |
附录 2:电路原理图 | 第141-146页 |