摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
插图索引 | 第11-13页 |
附表索引 | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第14-20页 |
1.1 研究的背景和意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-17页 |
1.2.1 数控直流电压源的研究现状 | 第15页 |
1.2.2 数控直流电流源的研究现状 | 第15-16页 |
1.2.3 并联供电系统的研究现状 | 第16-17页 |
1.3 本文的主要研究工作 | 第17-18页 |
1.4 本文的内容安排 | 第18-20页 |
第2章 数控恒压/恒流直流电源设计技术基础 | 第20-27页 |
2.1 数控脉宽调制(PWM)式开关恒压电源的基本原理 | 第20-22页 |
2.1.1 脉宽(PWM)式开关恒压电源的工作原理 | 第20-22页 |
2.1.2 脉宽调制实现方法 | 第22页 |
2.2 数控脉宽调制(PWM)式开关恒流电源的基本原理 | 第22-24页 |
2.2.1 脉宽(PWM)式开关恒流电源的工作原理 | 第22-24页 |
2.2.2 纹波电流产生的原因和主要抑制方法 | 第24页 |
2.3 并联供电原理 | 第24-26页 |
2.3.1 非理想并联 Buck 变换器建模 | 第25-26页 |
2.3.2 并联 Buck 变换器的控制原理 | 第26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 基于 ATmega16 的数控直流电压源设计与实现 | 第27-40页 |
3.1 数控直流电压源总体设计 | 第27-28页 |
3.1.1 数控直流电压源的功能要求及技术指标 | 第27页 |
3.1.2 数控直流电压源总体设计方案 | 第27-28页 |
3.2 数控直流电压源硬件系统设计 | 第28-31页 |
3.2.1 控制电路设计 | 第29-30页 |
3.2.2 比较与功率放大电路设计 | 第30-31页 |
3.2.3 保护电路设计 | 第31页 |
3.2.4 其他电路设计 | 第31页 |
3.3 数控直流电压源软件系统设计 | 第31-33页 |
3.4 实验结果与分析 | 第33-35页 |
3.5 调试与使用说明 | 第35-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 基于 ATmega64 的数控直流电流源设计与实现 | 第40-51页 |
4.1 数控直流电流源总体设计 | 第40-41页 |
4.1.1 数控直流电流源的功能要求及技术指标 | 第40页 |
4.1.2 数控直流电流源总体设计方案 | 第40-41页 |
4.2 数控直流电流源硬件系统设计 | 第41-46页 |
4.2.1 PWM 波产生原理与实现 | 第42-43页 |
4.2.2 减少纹波电流的原理与实现 | 第43-46页 |
4.2.3 提高系统精度的原理与实现 | 第46页 |
4.2.4 其他电路设计 | 第46页 |
4.3 数控直流电流源软件系统设计 | 第46-47页 |
4.4 系统测试与分析 | 第47-50页 |
4.4.1 输出电流调节范围和纹波电流的测试与分析 | 第47页 |
4.4.2 输出电流稳定度的测试与分析 | 第47-48页 |
4.4.3 步进电流的测试 | 第48-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 基于 ATmega64 的并联供电系统设计与实现 | 第51-62页 |
5.1 并联供电系统总体设计 | 第51-52页 |
5.1.1 并联供电系统的功能要求及技术指标 | 第51-52页 |
5.1.2 并联供电系统总体设计方案 | 第52页 |
5.2 并联供电系统硬件设计 | 第52-57页 |
5.2.1 控制电路设计 | 第52-54页 |
5.2.2 主电路设计 | 第54-57页 |
5.2.3 其他电路设计 | 第57页 |
5.3 并联供电系统软件设计 | 第57页 |
5.4 实验结果与分析 | 第57-61页 |
5.4.1 系统效率测试 | 第59页 |
5.4.2 自动分流测试 | 第59页 |
5.4.3 按设定的比例分流测试 | 第59页 |
5.4.4 负载短路保护及自恢复功能测试 | 第59-61页 |
5.6 本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
附录 A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第70-71页 |
附录 B 攻读硕士学位期间获得的专利 | 第71-72页 |
附录 C 攻读硕士学位期间主持的科研项目 | 第72-73页 |
附录 D 攻读硕士学位期间获得的奖励 | 第73页 |