摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题的研究背景 | 第9页 |
1.2 LED照明 | 第9-10页 |
1.3 开关电源的发展 | 第10-12页 |
1.3.1 开关电源技术的优势 | 第11-12页 |
1.4 课题的研究方案 | 第12-13页 |
1.4.1 主电路拓扑选择 | 第12-13页 |
1.4.2 高频开关电源的控制方式 | 第13页 |
1.5 课题创新及研究内容 | 第13-15页 |
第二章 LLC谐振变换器的研究 | 第15-28页 |
2.1 半桥LLC谐振变换器 | 第15-16页 |
2.2 半桥LLC谐振变换器的工作原理 | 第16-23页 |
2.2.1 f1第17-21页 | |
2.2.2 fs=f1 时的工作模态分析 | 第21-22页 |
2.2.3 fs>f1 时的工作模态分析 | 第22-23页 |
2.3 半桥LLC谐振变换器拓扑等效模型 | 第23-26页 |
2.4 谐振等效模型的稳态分析 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 LLC谐振变换器的参数设计仿真及功率器件的选择 | 第28-41页 |
3.1 LLC谐振变换器的参数设计 | 第28-35页 |
3.1.1 k值的确定及对直流增益特性的影响 | 第29-31页 |
3.1.2 Q值的确定及对直流增益特性的影响 | 第31页 |
3.1.3 LLC谐振变换器参数公式导出 | 第31-33页 |
3.1.4 开关管零电压导通的另一个条件 | 第33-35页 |
3.2 LLC谐振变换器参数计算 | 第35-37页 |
3.2.1 变压器匝比以及各谐振参数值 | 第35-36页 |
3.2.2 功率半导体器件应力计算及其器件选型 | 第36-37页 |
3.3 LLC谐振变换器的参数仿真 | 第37-40页 |
3.3.1 LLC谐振变换器的仿真分析 | 第38-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 基于DSP芯片的LLC谐振变换器的设计 | 第41-52页 |
4.1 系统硬件电路设计 | 第41-47页 |
4.1.1 芯片TMS320F28335 介绍 | 第42页 |
4.1.2 芯片硬件结构 | 第42-43页 |
4.1.3 供电电源电路设计 | 第43-44页 |
4.1.4 驱动电路设计 | 第44-45页 |
4.1.5 电压电流传感器及采样电路设计 | 第45-47页 |
4.2 系统软件电路设计 | 第47-49页 |
4.2.1 数字ePWM产生 | 第47-48页 |
4.2.2 系统软件控制整体流程 | 第48页 |
4.2.3 AD中断服务子程序 | 第48-49页 |
4.3 软件开发环境 | 第49-50页 |
4.4 软件控制系统开发流程 | 第50-51页 |
4.4.1 项目设计 | 第50页 |
4.4.2 代码编译 | 第50-51页 |
4.4.3 调试 | 第51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 实验结果及分析 | 第52-56页 |
5.1 实验一:LLC谐振变换实验 | 第52-54页 |
5.2 实验二:DSP数字控制实验 | 第54-56页 |
第六章 工作总结与展望 | 第56-57页 |
6.1 研究总结 | 第56页 |
6.2 需要进一步展开的工作 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
发表论文和科研情况说明 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
附件 | 第62-68页 |