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可并联开关型直流电源模块研究

中文摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第7-10页
    1.1 课题研究背景及意义第7页
    1.2 课题研究现状第7-9页
    1.3 可并联开关型直流电源模块主要性能指标第9页
    1.4 本文主要内容及章节安排第9-10页
第二章 可并联开关型直流电源模块方案设计第10-15页
    2.1 电源模块主电路拓扑的选择第10-11页
    2.2 全桥变换器控制方式的选择第11页
    2.3 电源模块整体结构以及散热设计第11-13页
    2.4 电源模块并联均流方式设计第13-14页
    2.5 本章小结第14-15页
第三章 移相ZVS-PWM DC-DC全桥变换器第15-24页
    3.1 移相ZVS-PWM DC-DC全桥变换器结构第15页
    3.2 移相ZVS-PWM DC-DC全桥变换器原理第15-21页
    3.3 移相ZVS-PWM DC-DC全桥变换器两个问题分析第21-23页
        3.3.1 超前臂与滞后臂实现ZVS的条件第21-22页
        3.3.2 变压器Tr二次占空比丢失第22-23页
    3.4 本章小结第23-24页
第四章 可并联开关型直流电源模块硬件设计第24-40页
    4.1 主功率电路器件选择与参数计算第24-35页
        4.1.1 三相不可控整流桥的选择第24-25页
        4.1.2 直流母线滤波电容的选择第25-26页
        4.1.3 逆变桥全控型电力电子器件的选择第26-27页
        4.1.4 高频变压器的设计第27-31页
        4.1.5 隔直电容的选择第31页
        4.1.6 谐振电容与谐振电感的设计第31-33页
        4.1.7 变压器二次全波整流及滤波电路设计第33-35页
    4.2 浪涌电流抑制电路设计第35-36页
    4.3 IGBT驱动设计第36-37页
        4.3.1 IGBT驱动电路第36页
        4.3.2 DC-DC隔离电源第36-37页
    4.4 检测和保护电路设计第37-39页
        4.4.1 电压检测电路第37-38页
        4.4.2 电流检测电路第38页
        4.4.3 过流检测电路第38-39页
        4.4.4 故障封锁电路第39页
    4.5 本章小结第39-40页
第五章 移相全桥变换器数字控制设计第40-58页
    5.1 移相ZVS-PWM DC-DC全桥变换器的数学模型第40-41页
    5.2 恒流/恒压控制器的设计第41-47页
        5.2.1 电流环PI调节器的设计第42-44页
        5.2.2 电压环PI调节器的设计第44-47页
    5.3 基于虚拟内阻的并联均流方式第47-49页
    5.4 DSP芯片及CCS软件概述第49-52页
        5.4.1 TMS320F2812 的介绍第50-51页
        5.4.2 CCS软件概述第51-52页
    5.5 系统软件设计第52-57页
        5.5.1 主程序流程图第52页
        5.5.2 恒压/恒流输出模式实现及流程图第52-54页
        5.5.3 PI调节器离散化第54-55页
        5.5.4 PWM移相脉冲的产生第55-57页
    5.6 本章小结第57-58页
第六章 仿真与实验第58-67页
    6.1 电源模块的仿真第58-59页
    6.2 仿真波形分析第59-61页
    6.3 开环实验验证第61-66页
        6.3.1 IGBT驱动电路实验第62-63页
        6.3.2 软开关实验第63页
        6.3.3 负载实验第63-64页
        6.3.4 电源模块性能实验第64-65页
        6.3.5 过流保护实验第65-66页
    6.4 本章小结第66-67页
第七章 结论与展望第67-68页
    7.1 结论第67页
    7.2 展望第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-71页
攻读硕士学位期间发表的论文第71-72页

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