摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
符号对照表 | 第10-11页 |
缩略语对照表 | 第11-15页 |
第一章 绪论 | 第15-23页 |
1.1 开关电源的发展 | 第15-16页 |
1.1.1 线性调整器 | 第15页 |
1.1.2 开关电源 | 第15-16页 |
1.2 电网污染及功率因数校正技术 | 第16-21页 |
1.2.1 谐波电流的产生 | 第16-17页 |
1.2.2 谐波电流的危害 | 第17页 |
1.2.3 国内外限制谐波的标准 | 第17-18页 |
1.2.4 功率因数的定义和技术指标 | 第18-19页 |
1.2.5 功率因数校正技术的分类 | 第19-20页 |
1.2.6 当前功率因数校正的发展 | 第20-21页 |
1.3 PFC与数字信号处理技术 | 第21-22页 |
1.3.1 数字控制的优势 | 第21页 |
1.3.2 数字控制PFC的发展 | 第21-22页 |
1.4 本文的主要内容与工作 | 第22-23页 |
第二章 功率因数校正电路 | 第23-35页 |
2.1 有源功率因数校正电路的拓扑结构 | 第23-26页 |
2.1.1 常见APFC的拓扑结构 | 第23-24页 |
2.1.2 APFC的三种工作模式 | 第24-26页 |
2.2 有源功率因数校正电路的控制算法 | 第26-29页 |
2.2.1 电压模式控制 | 第26-27页 |
2.2.2 电流模式控制 | 第27-29页 |
2.3 单周期控制技术 | 第29-32页 |
2.3.1 单周期的基本原理 | 第29页 |
2.3.2 单周期控制在PFC上的应用 | 第29-31页 |
2.3.3 单周期稳定性分析 | 第31-32页 |
2.4 采样算法 | 第32-35页 |
2.4.1 上升边采样和下降边采样 | 第33页 |
2.4.2 交替边沿采样 | 第33-35页 |
第三章 CCM模式下Boost变换器的非理想模型 | 第35-47页 |
3.1 状态空间平均法以及它的三个假设 | 第35-36页 |
3.2 建立Boost-PFC的非理想模型 | 第36-41页 |
3.2.1 PFC的理想大信号模型 | 第36-37页 |
3.2.2 PFC的非理想大信号模型 | 第37-41页 |
3.3 在PSpice和SIMPLIS中的建模仿真 | 第41-45页 |
3.3.1 在PSpice中封装平均开关模型的四端.网络 | 第41-42页 |
3.3.2 仿真电路的稳态值与交流小信号响应 | 第42-43页 |
3.3.3 实际开关电路的稳态值与小信号响应 | 第43-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 平均电流控制CCM Boost DC-DC变换器的设计 | 第47-69页 |
4.1 主电路的设计 | 第47-53页 |
4.1.1 峰值电流与最坏工作情况的确定 | 第47-49页 |
4.1.2 升压电感的确定 | 第49-51页 |
4.1.3 输出电容的确定 | 第51-53页 |
4.1.4 功率器件选择 | 第53页 |
4.2 控制电路的设计 | 第53-60页 |
4.2.1 电流环设计 | 第55-57页 |
4.2.2 电压环设计 | 第57-60页 |
4.3 稳态和动态特性仿真 | 第60-68页 |
4.3.1 Simulink对稳态特性的仿真 | 第60-64页 |
4.3.2 PSim对动态特性的仿真 | 第64-67页 |
4.3.3 仿真结果总结 | 第67-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 数字控制的单周期Boost-PFC设计 | 第69-83页 |
5.1 Boost-PFC主回路和控制回路的设计 | 第69-75页 |
5.1.1 主回路参数的设计 | 第69-70页 |
5.1.2 单周期控制回路的设计 | 第70-71页 |
5.1.3 仿真结果 | 第71-75页 |
5.2 单周期控制的数字化模块设计 | 第75-81页 |
5.2.1 单周期PFC数字算法优化 | 第75-76页 |
5.2.2 电流和电压采样模块设计 | 第76-77页 |
5.2.3 PI调节器模块设计 | 第77-79页 |
5.2.4 uC/OSII实时系统设计 | 第79-81页 |
5.3 本章小结 | 第81-83页 |
第六章 总结和展望 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
作者简介 | 第89-90页 |