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高压压电陶瓷驱动电源技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题背景与研究意义第10-11页
    1.2 国内外压电陶瓷驱动技术研究现状及分析第11-15页
        1.2.1 压电陶瓷驱动器电路拓扑及分析第11-13页
        1.2.2 压电陶瓷驱动电源的产品分析第13-15页
    1.3 压电陶瓷的等效电路模型第15-16页
    1.4 主要研究内容第16-18页
第2章 电流型 DC/DC 升压拓扑结构分析第18-34页
    2.1 引言第18页
    2.2 电流型升压 DC/DC 变换器的拓扑结构第18-20页
    2.3 升压 DC/DC 变换器原理第20-26页
        2.3.1 升压 DC/DC 变换器的电路结构第20-21页
        2.3.2 升压 DC/DC 变换器的工作过程分析第21-26页
    2.4 升压 DC/DC 变换器电路参数分析与设计第26-32页
        2.4.1 升压 DC/DC 变换器主要电路参数计算第26-29页
        2.4.2 开关管电压电流应力分析第29-30页
        2.4.3 缓冲电路参数分析设计第30页
        2.4.4 软开关电路参数设计第30-32页
    2.5 升压 DC/DC 变换器器件设计第32-33页
        2.5.1 高频变压器磁芯计算第32-33页
        2.5.2 升压电感和串联电感磁芯计算第33页
    2.6 本章小结第33-34页
第3章 升压电路控制器设计和仿真分析第34-43页
    3.1 引言第34页
    3.2 升压 DC/DC 变换器的小信号模型的建立第34-40页
        3.2.1 用状态空间平均法建立小信号模型第34-37页
        3.2.2 电压环传递函数第37-38页
        3.2.3 补偿网络设计第38-40页
    3.3 升压 DC/DC 变换器仿真分析第40-41页
    3.4 本章小结第41-43页
第4章 后级全桥逆变电路的设计与仿真分析第43-52页
    4.1 引言第43页
    4.2 全桥逆变电路第43-45页
        4.2.1 双极性 SPWM 调制第44-45页
    4.3 全桥逆变电路选型和参数计算第45-47页
    4.4 全桥逆变 SPWM 电路建模第47-50页
    4.5 电路仿真分析第50-51页
    4.6 本章小结第51-52页
第5章 系统的软硬件设计和实验结果分析第52-70页
    5.1 引言第52页
    5.2 系统的硬件电路设计第52-54页
    5.3 系统软件设计第54-59页
        5.3.1 TMS320F2812 简介及资源分配第54-55页
        5.3.2 功能模块配置第55-56页
        5.3.3 主程序及外设相关子程序第56-58页
        5.3.4 数字 PI 调节器设计第58-59页
    5.4 变换器的硬件平台第59-60页
    5.5 升压 DC/DC 变换器实验结果第60-66页
        5.5.1 升压电路驱动和输出电压波形第60-62页
        5.5.2 电压尖峰抑制效果分析第62页
        5.5.3 开关管电压和电流波形第62-65页
        5.5.4 升压电感电流和串联电感电流波形第65页
        5.5.5 箝位电容电压和电流波形第65-66页
    5.6 后级逆变电路实验结果第66-68页
        5.6.1 驱动信号第66-67页
        5.6.2 逆变电路输出电压第67-68页
        5.6.3 压电陶瓷驱动电压第68页
    5.7 本章小结第68-70页
结论第70-72页
参考文献第72-77页
致谢第77页

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