大功率双向DC/DC变换器的设计与实现
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 课题研究意义 | 第11-12页 |
1.2 双向DC/DC变换器国内外发展情况 | 第12页 |
1.3 PWM技术发展进程 | 第12-13页 |
1.4 双向DC/DC变换器的应用 | 第13-15页 |
1.5 论文安排 | 第15-16页 |
第2章 双向DC/DC变换器工作原理 | 第16-25页 |
2.1 双向DC/DC变换器拓扑结构介绍 | 第16-18页 |
2.1.1 非隔离双向DC/DC变换器拓扑 | 第16-17页 |
2.1.2 隔离双向DC/DC变换器拓扑 | 第17-18页 |
2.2 BUCK/BOOST拓扑驱动模式 | 第18-19页 |
2.3 BUCK/BOOST拓扑及其工作原理 | 第19-20页 |
2.4 BUCK/BOOST变换器控制方式 | 第20-22页 |
2.4.1 电压控制方式 | 第20-21页 |
2.4.2 电流控制方式 | 第21-22页 |
2.5 最优充放电简介 | 第22-24页 |
2.6 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 系统主电路计算及其仿真 | 第25-40页 |
3.1 系统主电路参数与指标 | 第25-26页 |
3.2 系统主电路的参数选取 | 第26-30页 |
3.2.1 储能电感的确定 | 第26-28页 |
3.2.2 BUCK电路电容的确定 | 第28-29页 |
3.2.3 BOOST电路电容的确定 | 第29页 |
3.2.4 开关元件的选择 | 第29-30页 |
3.3 数字PID算法原理 | 第30-33页 |
3.3.1 位置式PID算法原理 | 第31-32页 |
3.3.2 增量式PID算法原理 | 第32-33页 |
3.4 Matlab/Simulink软件介绍 | 第33页 |
3.5 变换器电路仿真设计 | 第33-39页 |
3.5.1 BUCK电路模型建立 | 第34-36页 |
3.5.2 BOOST电路模型建立 | 第36-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 控制电路设计 | 第40-53页 |
4.1 系统结构设计 | 第40-41页 |
4.2 系统的电路设计 | 第41-43页 |
4.2.1 STM32F103RCT6简介 | 第41-42页 |
4.2.2 STM32F103RCT6最小系统 | 第42-43页 |
4.3 AD采样电路的设计 | 第43-45页 |
4.3.1 母线电压采样电路的设计 | 第43-44页 |
4.3.2 电流采样电路的设计 | 第44-45页 |
4.4 CAN通信电路 | 第45-46页 |
4.5 辅助电源电路 | 第46-48页 |
4.6 PWM电路 | 第48-51页 |
4.6.1 PWM信号控制电路 | 第48-50页 |
4.6.2 PWM驱动保护电路 | 第50-51页 |
4.7 显示控制电路设计 | 第51-52页 |
4.8 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 系统程序设计 | 第53-58页 |
5.1 编译环境及库开发简介 | 第53页 |
5.2 系统总程序流程 | 第53-57页 |
5.2.1 PWM软件实现流程 | 第54-55页 |
5.2.2 主控板与显示控制电路之间通信流程 | 第55-56页 |
5.2.3 AD采样软件实现流程 | 第56-57页 |
5.3 本章小结 | 第57-58页 |
第6章 总结与展望 | 第58-59页 |
6.1 工作总结 | 第58页 |
6.2 工作展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
附录 | 第63-65页 |