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基于DSP的应急电源的设计和实现

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

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