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核磁共振梯度功率放大器的直流稳压电源设计与研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 课题研究背景第10页
    1.2 直流稳压电源的发展现状第10-12页
    1.3 本文的主要研究内容第12-14页
第二章 直流稳压电源的总体方案设计第14-25页
    2.1 直流稳压电源的需求分析第14-15页
    2.2 电源主电路结构的设计第15-20页
        2.2.1 逆变拓扑结构第15页
        2.2.2 硬开关与软开关第15-16页
        2.2.3 ZVS与ZVZCS结构第16-20页
    2.3 变换器控制策略的设计第20-21页
        2.3.1 软开关对驱动信号时序的要求第20页
        2.3.2 有限双极性控制与移相控制第20-21页
    2.4 数字化开关电源的优势第21-22页
    2.5 系统总体结构与工作原理分析第22-24页
    2.6 本章小结第24-25页
第三章 电源系统的硬件电路设计第25-43页
    3.1 主控制板的设计第26-29页
        3.1.1 STM32F103控制器介绍第26-27页
        3.1.2 控制板电路设计第27-29页
    3.2 一次整流滤波电路的设计第29-31页
    3.3 逆变电路的设计第31-33页
    3.4 高频变压器的设计第33-35页
    3.5 二次整流滤波电路的设计第35-37页
        3.5.1 输出整流二极管的设计第35-36页
        3.5.2 输出滤波电感的设计第36-37页
        3.5.3 输出滤波电容的设计第37页
    3.6 反馈电路的设计第37-39页
    3.7 保护电路的设计第39-40页
    3.8 系统硬件抗干扰设计第40-42页
    3.9 本章小结第42-43页
第四章 电源系统的软件设计第43-52页
    4.1 主程序设计第43-44页
    4.2 移相PWM模块设计第44-45页
    4.3 反馈信号采样模块设计第45-46页
    4.4 数字PID调节模块设计第46-50页
    4.5 系统软件抗干扰设计第50-51页
    4.6 本章小结第51-52页
第五章 基于Saber的系统仿真与分析第52-62页
    5.1 开关电源仿真软件Saber简介第52-53页
        5.1.1 Saber软件的特点第52-53页
        5.1.2 Saber的仿真分析功能第53页
    5.2 电源系统软开关的仿真与分析第53-58页
        5.2.1 系统开环仿真电路设计第54-55页
        5.2.2 仿真参数的设计第55-56页
        5.2.3 仿真结果分析第56-58页
    5.3 系统的稳定性分析第58-61页
        5.3.1 系统稳定性的仿真模型第59-60页
        5.3.2 系统稳定性的仿真结果与分析第60-61页
    5.4 本章小结第61-62页
第六章 样机实验结果与分析第62-71页
    6.1 样机实物电路介绍第62-65页
    6.2 实验结果与分析第65-70页
    6.3 本章小结第70-71页
第七章 总结与展望第71-73页
    7.1 全文总结第71页
    7.2 存在的问题与分析第71-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-77页
附录第77-84页

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