摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 引言 | 第10-19页 |
·应急电源的基本概念 | 第10-11页 |
·应急电源的分类 | 第11-13页 |
·应急照明和事故照明类 | 第11页 |
·应急照明及混合型负载类 | 第11-12页 |
·电机专用的变频起动类 | 第12-13页 |
·应急电源的发展状况 | 第13-15页 |
·国际发展状况 | 第13-14页 |
·国内发展状况 | 第14-15页 |
·EPS 与逆变电源的区别 | 第15-16页 |
·逆变型应急电源(EPS)与不间断电源(UPS)的区别 | 第16页 |
·功能区别 | 第16页 |
·应用领域区别 | 第16页 |
·应急电源的发展趋势 | 第16-19页 |
·国际发展趋势 | 第16-18页 |
·国内发展趋势 | 第18-19页 |
第二章 应急电源的整体设计 | 第19-25页 |
·应急电源的工作原理 | 第19-20页 |
·应急电源的技术指标和主要功能 | 第20页 |
·应急电源总体方案的系统组成 | 第20-25页 |
第三章 应急电源的工作原理及数学分析 | 第25-44页 |
·关于DSP | 第25-27页 |
·DSP 产生PWM 波 | 第27-28页 |
·事件管理器PWM 输出的产生 | 第27-28页 |
·产生PWM 的寄存器设置 | 第28页 |
·对称PWM 波形的产生 | 第28页 |
·BUCK/BOOST 变换器 | 第28-31页 |
·BUCK 变换器的数学分析 | 第28-30页 |
·BOOST 变换器的数学分析 | 第30-31页 |
·逆变器及其控制方式 | 第31-35页 |
·逆变器的介绍 | 第31-32页 |
·逆变器的控制方式 | 第32-34页 |
·模拟控制与数字控制 | 第34-35页 |
·PID 控制 | 第35-38页 |
·PID 控制介绍 | 第35-36页 |
·PID 反馈环节的数字化 | 第36-38页 |
·LC 滤波器的数学分析 | 第38-40页 |
·铅酸蓄电池概述 | 第40-44页 |
·EPS 配用的蓄电池常识介绍 | 第40-42页 |
·蓄电池的常见充电方式介绍 | 第42页 |
·蓄电池的最佳充电方式 | 第42-43页 |
·EPS 充电器的基本设计要求 | 第43-44页 |
第四章 应急电源的硬件设计 | 第44-59页 |
·控制模块的设计 | 第44-49页 |
·DSP 的时钟设计 | 第44-45页 |
·DSP 的电源设计 | 第45页 |
·DSP 程序和数据区存储器的扩展设计 | 第45-47页 |
·TM5320LF2407A 的引导加载ROM | 第47-49页 |
·信号采集电路的硬件设计 | 第49-50页 |
·IGBT 模块的选型 | 第50-52页 |
·IGBT 驱动电路的设计 | 第52-54页 |
·关于IGBT 的驱动模块 | 第52-53页 |
·驱动模块的外围电路 | 第53-54页 |
·BUCK/BOOST 模块电感和电容的参数计算 | 第54-57页 |
·电感参数的计算 | 第54-55页 |
·磁芯选择和电感匝数计算 | 第55-56页 |
·电容参数的计算 | 第56-57页 |
·逆变器滤波电路的设计 | 第57-58页 |
·吸收电路的设计 | 第58-59页 |
第五章 应急电源的软件实现 | 第59-66页 |
·软件整体结构 | 第59-61页 |
·系统工作状态的相互关系 | 第59-60页 |
·程序结构框图 | 第60-61页 |
·逆变模块的程序结构 | 第61-62页 |
·正弦函数表的计算 | 第62页 |
·BUCK/BOOST 模块的程序结构 | 第62页 |
·A/D 模块的数据采集 | 第62-64页 |
·关于PI 调节数字化的问题 | 第64页 |
·CAN 总线的通讯 | 第64-66页 |
第六章 仿真结果 | 第66-71页 |
·逆变部分的仿真 | 第66-69页 |
·仿真原理图和仿真结果 | 第66-68页 |
·通过逆变仿真得到的结论 | 第68-69页 |
·BOOST 模块的仿真 | 第69-71页 |
第七章 结论与展望 | 第71-73页 |
·结论 | 第71页 |
·展望 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第76-77页 |