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基于DSP的高频数字逆变器的设计与研究

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

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