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单周期控制PFC技术及其数字化控制研究

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

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