摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
·课题研究的背景及意义 | 第11-12页 |
·软开关逆变技术现在的状况 | 第12-16页 |
·当前软开关逆变技术的研究情况 | 第12-15页 |
·谐振极软开关逆变技术的研究 | 第15-16页 |
·课题的主要目的和研究内容 | 第16-17页 |
·本章小结 | 第17-19页 |
第二章 基于软开关技术的逆变电路拓扑的工作原理 | 第19-35页 |
·软开关 PWM 逆变器主电路拓扑 | 第19页 |
·软开关 PWM 逆变电路基本工作原理及过程分析 | 第19-31页 |
·辅助谐振换流极(ARCP)换流过程分析 | 第21-25页 |
·ARCP 辅助换流过程分析 | 第25-27页 |
·关于电容换流阶段的剖析 | 第27-31页 |
·基于 ARCP 技术的单相软开关逆变电路工作过程仿真分析 | 第31-33页 |
·仿真模型构建 | 第31页 |
·仿真结果及分析 | 第31-33页 |
·直流侧电容的计算取值原则 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第三章 软开关逆变器的控制系统设计 | 第35-49页 |
·ARCP 软开关逆变器控制系统的硬件构成概述 | 第35-37页 |
·TMS320F28335 数字信号处理器 | 第35-36页 |
·DSP 的主要特点 | 第36-37页 |
·TMS320F28335 的增强型外设 ePWM 和 eCAP | 第37页 |
·辅助谐振开关控制策略 | 第37-41页 |
·PWM 定时器中断程序 | 第41-46页 |
·SVPWM 原理 | 第42-43页 |
·SVPWM 的实现过程 | 第43-46页 |
·A/D 采样模块 | 第46-47页 |
·主程序模块 | 第47页 |
·故障检测与处理 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第四章 软开关逆变器各不同参数的仿真结果与分析 | 第49-59页 |
·ARCP 软开关逆变器的仿真研究 | 第49页 |
·预充电时间 t_(pre)对软开关实现的影响 | 第49-51页 |
·死区时间 t_(dead)对软开关性能的影响 | 第51-52页 |
·分压电容 Cs 对软开关实现的影响 | 第52-54页 |
·辅助开关 S_r的开通时间对软开关实现的影响 | 第54-56页 |
·负载电流 I_0对软开关实现的影响 | 第56-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第五章 软开关逆变器的硬件设计 | 第59-73页 |
·三相逆变器参数计算及元器件选择 | 第59-63页 |
·三相逆变桥主要功率器件的计算与选择 | 第59-60页 |
·谐振电路参数取值 | 第60-61页 |
·直流侧电容(Cs)的选取 | 第61页 |
·TMS320F28335 的最小应用系统 | 第61-63页 |
·功率驱动电路 | 第63-67页 |
·辅助开关管的驱动电路 | 第63-65页 |
·主开关管驱动电路 | 第65-67页 |
·检测电路 | 第67-69页 |
·交流电流检测电路 | 第67页 |
·交流电压检测电路 | 第67-68页 |
·直流电压检测电路 | 第68页 |
·温度检测电路 | 第68-69页 |
·DSP 相关实验 | 第69-72页 |
·A/D 转换 | 第69-70页 |
·SVPWM 脉冲的产生 | 第70-71页 |
·辅助谐振开关控制策略的实现 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第六章 PMSM 交流伺服驱动速度控制系统的分析 | 第73-79页 |
·使用软开关逆变器的 PMSM 交流伺服驱动系统 | 第73-75页 |
·PMSM 交流伺服驱动系统的基本构成 | 第73-74页 |
·在伺服驱动系统中软开关逆变器的功能 | 第74-75页 |
·PMSM 交流伺服驱动系统速度控制的工作原理 | 第75页 |
·采用软开关逆变器的交流伺服驱动速度控制仿真 | 第75-78页 |
·仿真模型的建立 | 第75-76页 |
·系统仿真结果及分析 | 第76-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第七章 结论与展望 | 第79-81页 |
·结论 | 第79页 |
·展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
附录 A:在校期间发表论文及参加项目 | 第87-89页 |
附录 B:系统相关电路图 | 第89-90页 |