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多路输出任意波形电压源的研究与设计

摘要第3-4页
abstract第4-5页
1 绪论第8-14页
    1.1 课题的研究背景及研究意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-11页
        1.2.1 逆变电源系统的发展概述第9-10页
        1.2.2 逆变电源控制策略综述第10-11页
    1.3 论文研究的主要内容及目标第11-14页
        1.3.1 论文研究的主要内容第12页
        1.3.2 论文研究的目标第12-14页
2 系统方案设计及电路原理第14-24页
    2.1 系统组成框图第14-18页
        2.1.1 Boost升压电路原理第15-17页
        2.1.2 单相全桥逆变电路原理第17-18页
    2.2 系统控制方式第18-23页
        2.2.1 直流稳压控制方式第18-19页
        2.2.2 SPWM调制技术第19-20页
        2.2.3 逆变电压控制策略第20-21页
        2.2.4 GPS时钟同步第21-23页
    2.3 本章小结第23-24页
3 直流升压电路设计第24-31页
    3.1 Boost升压电路设计第24-27页
        3.1.1 输出电压参数的确定第24-25页
        3.1.2 Boost升压电感设计第25-27页
        3.1.3 功率开关管与续流二极管选型第27页
        3.1.4 Boost输出滤波电容选型第27页
    3.2 Boost控制电路设计第27-30页
        3.2.1 峰值电流采样电路第28-29页
        3.2.2 振荡电路第29页
        3.2.3 误差放大器补偿电路设计第29-30页
    3.3 本章小结第30-31页
4 逆变电路设计第31-53页
    4.1 全桥逆变主电路设计第31-39页
        4.1.1 功率开关管的选取与参数计算第31-32页
        4.1.2 输出滤波器设计与参数计算第32-34页
        4.1.3 输出电压隔离采样电路第34-37页
        4.1.4 脉冲驱动放大电路第37-39页
    4.2 基于STM32的控制电路设计第39-43页
        4.2.1 系统供电电路设计第39-40页
        4.2.2 时钟电路设计第40页
        4.2.3 复位电路设计第40-41页
        4.2.4 时钟同步电路模块第41-43页
    4.3 软件设计第43-52页
        4.3.1 编译环境及库函数介绍第43-44页
        4.3.2 STM32 主程序结构设计第44-45页
        4.3.3 ADC 模块配置第45-46页
        4.3.4 PI调节算法第46-47页
        4.3.5 SPWM波的产生第47-51页
        4.3.6 死区时间的设置第51页
        4.3.7 GPS模块驱动第51-52页
    4.4 本章小结第52-53页
5 仿真及硬件测试第53-65页
    5.1 Boost电路模块仿真结果分析第53页
    5.2 系统仿真第53-57页
        5.2.1 系统整体仿真波形第54-56页
        5.2.2 输出电压波形分析第56-57页
    5.3 硬件测试结果第57-63页
        5.3.1 Boost升压电路实验波形测试及分析第57-58页
        5.3.2 系统输出电压波形测试及分析第58-63页
    5.4 本章小结第63-65页
6 总结与展望第65-67页
    6.1 总结第65页
    6.2 展望第65-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-71页
附录第71页

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