基于DSP2812的高功率因数整流器的设计与实现
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
·课题研究的目的和意义 | 第10-11页 |
·整流器的研究现状和发展趋势 | 第11-14页 |
·电压型PWM整流器数学模型 | 第12-13页 |
·电压型PWM整流器直接电流控制 | 第13页 |
·电压型PWM整流器控制策略 | 第13-14页 |
·高功率因数整流器的选定 | 第14页 |
·本文主要的研究内容 | 第14-16页 |
第2章 电压型PWM整流器数学模型及工作模式分析 | 第16-26页 |
·三相电压型PWM整流器的工作原理 | 第16-18页 |
·三相电压型PWM整流器的数学模型 | 第18-22页 |
·电压型PWM整流器在三相静止坐标系下的数学模型 | 第19-20页 |
·电压型PWM整流器在两相静止坐标系下的数学模型 | 第20-22页 |
·电压型PWM整流器在两相旋转坐标系下的数学模型 | 第22页 |
·三相电压型PWM整流器工作模式分析 | 第22-24页 |
·本章小结 | 第24-26页 |
第3章 高功率因数整流器控制策略及其仿真实现 | 第26-44页 |
·闭环控制回路分析 | 第26-32页 |
·电流内环控制策略 | 第27-30页 |
·电流内环简化 | 第27-29页 |
·电流调节器设计方案的研究 | 第29-30页 |
·电压外环控制策略 | 第30-32页 |
·空间矢量控制策略 | 第32-42页 |
·三相电压型PWM整流器的空间电压矢量分布 | 第33-34页 |
·三相电压型PWM整流器的空间电压矢量控制 | 第34-37页 |
·空间矢量PWM控制策略的优点 | 第37页 |
·空间矢量PWM控制策略仿真实验 | 第37-39页 |
·仿真结果及分析 | 第39-41页 |
·PWM整流器在逆变状态下的仿真 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
第4章 PWM整流系统硬件设计 | 第44-60页 |
·主电路的硬件设计 | 第45-49页 |
·直流侧电压的选定 | 第45-46页 |
·交流侧电感的选定 | 第46-48页 |
·直流侧电容的选定 | 第48-49页 |
·满足直流电压跟随性指标时C的选取 | 第48-49页 |
·满足直流电压抗扰性指标时C的选取 | 第49页 |
·数字控制平台 | 第49-58页 |
·数字信号处理器简介 | 第49-52页 |
·数字信号处理器主要特点 | 第50-51页 |
·DSP供电电路 | 第51页 |
·DSP晶振电路 | 第51-52页 |
·DSP仿真接口电路 | 第52页 |
·串行通信接口电路 | 第52-53页 |
·数模隔离电路 | 第53-54页 |
·AD转换接口电路 | 第54-55页 |
·DA转换接口电路 | 第55-56页 |
·驱动及保护 | 第56-57页 |
·IGBT驱动电路要求 | 第56页 |
·IPM介绍 | 第56-57页 |
·保护电路 | 第57页 |
·故障保护隔离电路 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
第5章 PWM整流系统软件设计 | 第60-74页 |
·软件设计概述 | 第60-63页 |
·控制系统简介 | 第60-61页 |
·电压空间矢量PWM技术的DSP实现方法 | 第61-63页 |
·软件实现SVPWM的编程方法 | 第61-62页 |
·利用硬件SVPWM功能的编程方法 | 第62-63页 |
·TMS320F2812内部功能模块简介 | 第63-65页 |
·事件管理器模块 | 第63页 |
·A/D转换模块 | 第63-64页 |
·串行通信模块 | 第64-65页 |
·程序编写和调试环境 | 第65-66页 |
·DSP基本文件 | 第65页 |
·调试环境代码编译器CCS简介 | 第65-66页 |
·主程序流程设计 | 第66-67页 |
·功能子程序 | 第67-73页 |
·双闭环PI调节器子程序 | 第67-69页 |
·CLARKE/PARK变换子程序 | 第69页 |
·中断服务子程序 | 第69-70页 |
·定时器下溢中断服务程序 | 第70-71页 |
·SVPWM波形的产生 | 第71-73页 |
·软件设置 | 第72页 |
·硬件工作模式 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
第6章 结论及分析 | 第74-80页 |
·实验结果及分析 | 第74-78页 |
·结束语 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84页 |