具有开环动态阻抗自匹配功能的功率变流电路控制电路的研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-16页 |
1.1 课题背景 | 第12-13页 |
1.2 课题研究工作及意义 | 第13页 |
1.3 本论文的主要内容 | 第13-14页 |
1.4 本章小结 | 第14-16页 |
第二章 相关基础知识 | 第16-26页 |
2.1 电力电子技术简介 | 第16页 |
2.2 PWM技术问题的分析 | 第16-18页 |
2.3 控制技术 | 第18-19页 |
2.4 变压器原理简介 | 第19-20页 |
2.5 三端集成稳压器 | 第20-21页 |
2.6 场效应管的特性 | 第21-23页 |
2.7 数字信号处理 | 第23-24页 |
2.8 本章小结 | 第24-26页 |
第三章 恒能量脉冲传输原理 | 第26-38页 |
3.1 基本电路工作原理 | 第26-29页 |
3.2 恒能量脉冲功率斩波桥的构成及分析 | 第29-34页 |
3.3 脉冲功率合成原理 | 第34-36页 |
3.3.1 脉冲功率合成方式简介 | 第34页 |
3.3.2 脉冲功率合成电路工作原理 | 第34-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-38页 |
第四章 系统主电路的设计 | 第38-44页 |
4.1 主回路的结构及主回路器件的选择 | 第38-40页 |
4.2 逆变电路 | 第40-42页 |
4.3 系统对控制信号的要求 | 第42页 |
4.4 本章小结 | 第42-44页 |
第五章 控制电路及控制程序的设计 | 第44-72页 |
5.1 控制电路的设计 | 第44-49页 |
5.1.1 控制信号的隔离方式 | 第44页 |
5.1.2 光电耦合器 | 第44-46页 |
5.1.3 场效应管的特性及控制信号的要求 | 第46页 |
5.1.4 场效应管的控制 | 第46-48页 |
5.1.5 场效应管的控制电路 | 第48-49页 |
5.2 控制电路的芯片 | 第49-51页 |
5.2.1 控制电路芯片的选择 | 第49-50页 |
5.2.2 TMS320X2812简介 | 第50-51页 |
5.3 控制信号的产生 | 第51-60页 |
5.3.1 事件管理器EV | 第52-53页 |
5.3.2 定时器 | 第53-54页 |
5.3.3 多路复用器GPIO | 第54页 |
5.3.4 控制信号产生方式的选择 | 第54-55页 |
5.3.5 控制脉冲的控制过程及产生 | 第55-60页 |
5.4 控制信号的程序设计 | 第60-72页 |
5.4.1 系统初始化程序 | 第60-61页 |
5.4.2 GPIO初始化程序 | 第61-62页 |
5.4.3 CPU定时器0初始化程序 | 第62页 |
5.4.4 中断程序 | 第62-69页 |
5.4.5 EVB模块程序 | 第69-70页 |
5.4.6 主程序 | 第70-71页 |
5.4.7 本章小结 | 第71-72页 |
第六章 实验结果及波形 | 第72-78页 |
6.1 系统总电路图 | 第72-73页 |
6.2 控制信号及场效应管开关波形图 | 第73-74页 |
6.3 斩波桥、逆变桥控制信号及恒功率脉冲 | 第74-75页 |
6.4 正弦波合成波形图 | 第75-77页 |
6.5 本章小结 | 第77-78页 |
第七章 总结与展望 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
附录 攻读硕士学位期间的学术成果 | 第86页 |