首页--工业技术论文--电工技术论文--电器论文--电容器论文

50kHz/10kW数字化充电电源的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 课题的研究背景及意义第11页
    1.2 开关电源的发展与国内外研究现状第11-16页
    1.3 本文的主要研究内容第16-19页
第二章 LC充电电源的工作原理分析第19-33页
    2.1 高频串联谐振式充电电源的结构第19-28页
    2.2 高频串联谐振充电电源的matlab仿真第28-31页
    2.3 本章小结第31-33页
第三章 IGBT的保护措施第33-37页
    3.1 IGBT的热保护第33-34页
    3.2 IGBT的散热方式选取第34-35页
    3.3 本章小结第35-37页
第四章 50kHz充电电源设计第37-59页
    4.1 控制系统设计第37-40页
        4.1.1 主控芯片的选择第37-38页
        4.1.2 控制系统供电电源设计第38-39页
        4.1.3 PWM及I/O口等功能电路设计第39-40页
    4.2 光纤通信控制第40-42页
        4.2.1 光纤通信控制系统第40-41页
        4.2.2 负载电压光纤反馈系统第41-42页
    4.3 保护电路设计第42-43页
    4.4 控制系统的软件实施设计第43-45页
        4.4.1 DSP程序设计第43-44页
        4.4.2 上位机程序设计第44-45页
    4.5 主电路设计第45-58页
        4.5.1 串联谐振式电路工作原理分析第46-47页
        4.5.2 电流不连续方式(DCM)第47-50页
        4.5.3 电流连续方式(CCM)第50-51页
        4.5.4 开关器件的选取第51-53页
        4.5.5 驱动电路的选择第53页
        4.5.6 电源谐振参数的设计第53-56页
        4.5.7 高频变压器的设计第56-58页
    4.6 本章小结第58-59页
第五章 50kHz/10Kw数字化充电电源样机实验第59-65页
    5.1 电源样机图片第59-60页
    5.2 充电电源调试实验第60-65页
        5.2.1 充电电源短路调试第61-62页
        5.2.2 充电电源充电调试实验第62-65页
第六章 充电电源并联运行控制系统的研究第65-71页
    6.1 研究背景第65页
    6.2 并联运行的控制第65-68页
    6.3 并联充电实验第68-69页
    6.4 本章结论第69-71页
第七章 工作总结与展望第71-73页
    7.1 本文总结第71页
    7.2 工作展望第71-73页
参考文献第73-77页
致谢第77-79页
附件第79-80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:全球深层海相碳酸盐岩油气分布与成藏条件类比分析
下一篇:D公司风力发电项目可行性研究