摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
致谢 | 第7-14页 |
第一章 绪论 | 第14-17页 |
·研究背景 | 第14页 |
·数字化软开关高频开关电源的简介 | 第14-16页 |
·数字化电源 | 第15页 |
·软开关电源 | 第15-16页 |
·ZVS、ZCS 基本原理 | 第16页 |
·本文主要内容 | 第16-17页 |
第二章 数字化软开关高频开关电源 DC/DC 变换器拓扑分析 | 第17-27页 |
·DC/DC 变换器主电路基本拓扑的选择 | 第17页 |
·DC/DC 全桥电路的控制方式 | 第17-20页 |
·不对称控制方式 | 第18页 |
·双极性控制方式 | 第18-19页 |
·有限双极性控制方式 | 第19页 |
·移相控制方式 | 第19-20页 |
·三种基本移相全桥软开关变换器的选择 | 第20-22页 |
·移相全桥 ZVS 变换器 | 第20-21页 |
·移相全桥 ZCS 变换器 | 第21页 |
·移相全桥 ZVZCS 变换器 | 第21-22页 |
·移相全桥 ZVZCS 变换器拓扑结构的选择 | 第22-26页 |
·移相全桥 ZVZCS 变换器拓扑结构的比较分析 | 第23-26页 |
·本文 ZVZCS 主电路拓扑的选择 | 第26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第三章 数字化软开关高频开关电源硬件电路设计 | 第27-46页 |
·滞后臂串二极管的移相全桥 ZVZCS 变换器主电路及工作原理 | 第27-34页 |
·移相控制 ZVZCS-DC/DC 全桥变换器的各种模态分析 | 第28-33页 |
·移相控制 ZVZCS-DC/DC 全桥变换器的工作特性 | 第33-34页 |
·主电路设计 | 第34-42页 |
·逆变桥电路设计 | 第35-37页 |
·主开关管(VT1-VT4)选择 | 第35页 |
·超前臂并联电容(C1、C2)选择 | 第35-36页 |
·滞后臂串联二极管的选择 | 第36页 |
·谐振电感与阻断电容的选择 | 第36-37页 |
·高频变压器的设计 | 第37-39页 |
·变压器磁芯的材料的选择 | 第37-38页 |
·变压器磁芯尺寸与结构的选择 | 第38页 |
·变压器绕组的设计 | 第38-39页 |
·输出整流滤波电路设计 | 第39-42页 |
·整流二极管的设计 | 第39-40页 |
·整流输出阻容缓冲电路的设计 | 第40页 |
·输出滤波电感的设计 | 第40-41页 |
·输出滤波电容 | 第41-42页 |
·驱动电路设计 | 第42-43页 |
·其他电路设计 | 第43-45页 |
·电压、电流采样、保护电路设计 | 第43-44页 |
·辅助电源设计 | 第44-45页 |
·硬件电路中的电磁兼容 | 第45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第四章 数字化软开关高频开关电源控制系统与软件设计 | 第46-56页 |
·系统总体结构 | 第46页 |
·系统移相脉冲生成控制方法 | 第46-48页 |
·移相全桥 ZVZCS 变换器的数字控制器的设计 | 第48-52页 |
·移相全桥 ZVZCS 变换器的小信号模型传递函数及频率特性 | 第48-50页 |
·数字控制器设计 | 第50页 |
·基本 PID 算法及改进 | 第50-52页 |
·DSP 数字控制器的软件设计 | 第52-55页 |
·控制软件结构 | 第52页 |
·恒压控制模块、恒流控制模块 | 第52-53页 |
·ADC 模块 | 第53页 |
·PID 子模块 | 第53-54页 |
·中断服务子程序 | 第54页 |
·软件设计中的注意事项 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第五章 数字化软开关电源仿真与实验 | 第56-67页 |
·仿真模块搭建 | 第56-57页 |
·模拟 DSP 移相角生成策略 | 第56-57页 |
·系统模块的搭建 | 第57页 |
·系统开环仿真及波形分析 | 第57-60页 |
·系统闭环仿真模型 | 第60-62页 |
·样机的实验 | 第62-66页 |
·开环控制实验 | 第62-64页 |
·恒闭环控制实验 | 第64-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第六章 全文总结与展望 | 第67-69页 |
·全文总结 | 第67-68页 |
·工作展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第72-73页 |