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应用于EMP模拟器的直流电源的研制和电磁干扰的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 课题应用背景及研究的目的和意义第10-11页
    1.2 电磁脉冲模拟器系统简介第11-12页
    1.3 高压直流电源充电拓扑第12-14页
        1.3.1 工频LC谐振充电拓扑第12-13页
        1.3.2 带限流电阻的直流充电拓扑第13页
        1.3.3 基于高频变换器的充电拓扑第13-14页
    1.4 国内外电源系统EMC技术的发展及研究现状第14-15页
    1.5 高压直流电源的主要技术指标要求第15-16页
    1.6 本文主要研究内容第16页
    1.7 本章小结第16-17页
第二章 串联谐振拓扑分析第17-32页
    2.1 基本串联谐振电路分析第17-18页
    2.2 串联LC谐振电路的三种工作模式分析第18-20页
    2.3 串联LC谐振电路在DCM模式下的稳态分析第20-27页
        2.3.1 串联谐振式电源简化拓扑第20-21页
        2.3.2 模态分析第21-25页
        2.3.3 谐振过程各参数的讨论第25-26页
        2.3.4 高频变压器变化过程分析第26-27页
    2.4 DCM模式下谐振过程分析第27-28页
    2.5 仿真分析第28-31页
    2.6 本章小节第31-32页
第三章 高压直流电源主电路和控制电路设计第32-51页
    3.1 高压电源整体电路框图第32页
    3.2 主电路模块设计第32-39页
        3.2.1 三相整流调压模块第32-33页
        3.2.2 逆变全桥电路设计第33-34页
        3.2.3 串联谐振参数设计第34-35页
        3.2.4 倍压整流电路第35页
        3.2.5 辅助直流电源设计第35-36页
        3.2.6 高频变压器设计第36-39页
    3.3 控制电路设计第39-44页
        3.3.1 控制芯片MC9S12XS128的使用第39-40页
        3.3.2 全桥驱动电路设计第40-42页
        3.3.3 相控整流控制电路的设计第42页
        3.3.4 电压采样模块第42-44页
    3.4 电源控制系统软件的实现第44-50页
        3.4.1 主控制程序设计第44-45页
        3.4.2 程序模块化编程第45-50页
    3.5 本章小节第50-51页
第四章 EMP对电源控制系统的干扰研究和防护设计第51-66页
    4.1 电磁脉冲耦合途径概述第51-52页
    4.2 机箱孔缝辐射耦合机理分析第52-56页
        4.2.1 脉冲源放电电路分析第52-53页
        4.2.2 孔缝耦合理论建模第53-54页
        4.2.3 双指数EMP波的过孔辐射分析第54-56页
    4.3 屏蔽处理第56-59页
        4.3.1 屏蔽材料的选取与屏蔽改进处理第56-58页
        4.3.2 样机电磁环境测量对比实验第58-59页
    4.4 电磁脉冲传导干扰分析第59-62页
        4.4.1 共地耦合干扰分析第59-61页
        4.4.2 单片机与放电回路共网耦合干扰分析第61-62页
    4.5 传导干扰防护设计第62-65页
        4.5.1 滤波第62-63页
        4.5.2 脉冲干扰对比实验第63-65页
    4.6 本章小结第65-66页
第五章 高压直流电源样机测试第66-73页
    5.1 电源系统调试方案第66页
    5.2 系统硬件组装第66-67页
    5.3 样机测试与分析第67-70页
        5.3.1 驱动波形测试与分析第67-68页
        5.3.2 电源性能测试与分析第68-70页
        5.3.3 单路输出高压测试第70页
    5.4 带载高压充电对比实验第70-72页
    5.5 本章小节第72-73页
第六章 总结与展望第73-75页
    6.1 总结第73-74页
        6.1.1 全文主要研究成果第73-74页
        6.1.2 本文的创新点第74页
    6.2 展望第74-75页
参考文献第75-79页
插图清单第79-82页
表格清单第82-83页
致谢第83页

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