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基于DSP的多路数控电源的设计和实现

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-16页
    1.1 课题的研究背景第11-13页
        1.1.1 开关电源技术的产生、发展和现状第11-12页
        1.1.2 开关电源的技术趋势第12-13页
    1.2 国内外化成设备研究现状第13-14页
    1.3 课题研究的目的及意义第14-15页
    1.4 研究内容及安排第15-16页
第二章 数控电源的相关技术与结构第16-27页
    2.1 功率拓扑第16-19页
        2.1.1 基本的DC-DC变换器拓扑第16页
        2.1.2 离线式变换器的电路拓扑第16-19页
    2.2 数控电源的控制方式第19-21页
        2.2.1 电压型控制第19页
        2.2.2 前馈控制第19-20页
        2.2.3 电流型控制第20页
        2.2.4 其他控制方法第20-21页
    2.3 数字PID控制算法第21-22页
        2.3.1 位置式PID第21页
        2.3.2 增量式PID第21-22页
    2.4 同步整流技术第22-24页
    2.5 磁集成技术第24页
    2.6 CAN总线第24-25页
    2.7 数控电源的系统设计第25-26页
    2.8 本章小结第26-27页
第三章 系统硬件设计第27-41页
    3.1 整体硬件结构第27-28页
    3.2 微处理器及其外围电路第28-30页
        3.2.1 TMS320F28035DSP处理器概述第28-29页
        3.2.2 外部存储器电路第29-30页
    3.3 辅源电路第30-31页
    3.4 CAN通信接口电路第31-32页
    3.5 测量电路第32-35页
    3.6 主功率电路第35-37页
    3.7 功率驱动电路第37-38页
    3.8 风扇和指示灯控制电路第38-40页
    3.9 本章小结第40-41页
第四章 系统软件设计第41-67页
    4.1 软件整体设计第41-42页
    4.2 通信第42-47页
        4.2.1 通信过程简介第42-43页
        4.2.2 通信模块初始化第43-44页
        4.2.3 通信处理的实现第44-47页
    4.3 状态解析第47-48页
    4.4 模拟量检测第48-57页
        4.4.1 ADC模块概述第48-49页
        4.4.2 ADC采样初始化第49-51页
        4.4.3 ADC模块采样实现第51-54页
        4.4.4 电池电压电流采样实现第54-56页
        4.4.5 软件校准第56-57页
    4.5 功率控制第57-63页
        4.5.1 CLA模块概述第57-59页
        4.5.2 CLA初始化第59-60页
        4.5.3 控制环路设计第60-61页
        4.5.4 环路控制的实现第61-63页
    4.6 故障保护程序设计第63-64页
    4.7 风扇和指示灯控制程序设计第64-66页
        4.7.1 风扇控制程序设计第64-65页
        4.7.2 指示灯控制程序设计第65-66页
    4.8 本章小结第66-67页
第五章 在化成设备中的应用第67-76页
    5.1 锂离子电池化成第67页
    5.2 锂离子电池化成设备第67-69页
    5.3 在锂电池化成过程中的应用结果第69-74页
    5.4 本章小结第74-76页
总结与展望第76-77页
参考文献第77-80页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第80-81页
致谢第81-82页
附件第82页

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