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大功率高频低压电源模块化研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第9-12页
    1.1 课题研究背景及意义第9-10页
    1.2 电解电源的发展与现状第10页
    1.3 模块化电解电源的研究前景第10-11页
    1.4 本文研究的主要内容第11-12页
第二章 模块化电解电源总体方案设计第12-22页
    2.1 技术指标第12页
    2.2 电解电源原理框图第12-14页
    2.3 移相全桥零电压PWM变换器第14-21页
        2.3.1 移相全桥零电压PWM变换器原理第14-20页
        2.3.2 实现软开关的条件第20-21页
        2.3.3 副边占空比的丢失第21页
    2.4 本章小结第21-22页
第三章 电解电源系统主电路的设计第22-35页
    3.1 主电路拓结构设计第22页
    3.2 整流滤波电路的设计第22-24页
        3.2.1 三相整流桥的设计第22-23页
        3.2.2 输入滤波电路的设计第23-24页
    3.3 IGBT参数设计第24页
    3.4 变压器参数的设计第24-27页
    3.5 隔直电容设计第27页
    3.6 次级全波整流电路的设计第27-28页
    3.7 PI参数设计第28-31页
    3.8 电源模块闭环仿真分析第31-34页
    3.9 本章小结第34-35页
第四章 并联均流技术和串联均压技术的研究与设计第35-53页
    4.1 并联均流技术第35-45页
        4.1.1 并联均流方案的提出第35-37页
        4.1.2 均流方法介绍第37-41页
        4.1.3 基于CAN总线通讯的最大电流均流法第41-42页
        4.1.4 仿真分析第42-45页
    4.2 串联均压技术第45-52页
        4.2.1 均压问题的提出第45页
        4.2.2 输入电流和输出电压的关系第45-47页
        4.2.3 均压控制策略的选择第47-50页
        4.2.4 仿真分析第50-52页
    4.3 本章小结第52-53页
第五章 电解电源系统控制电路设计第53-61页
    5.1 控制器的硬件设计第53-56页
        5.1.1 控制系统芯片的选择第53页
        5.1.2 采样电路的设计第53-54页
        5.1.3 驱动电路模块的设计第54-55页
        5.1.4 供电电路设计第55页
        5.1.5 CAN总线电路的设计第55-56页
    5.2 基于DSP28035的数字移相控制第56页
    5.3 基于CAN总线的三环控制策略第56-57页
    5.4 数字PI控制第57-58页
    5.5 程序流程图设计第58-59页
        5.5.1 主程序设计第58页
        5.5.2 电源故障流程图第58-59页
        5.5.3 均流控制程序设计第59页
    5.6 本章小结第59-61页
第六章 电解电源系统实验结果与分析第61-67页
    6.1 样机与实验平台介绍第61-62页
    6.2 电源模块实验结果分析第62-64页
    6.3 均流实验第64-65页
    6.4 均压实验第65-66页
    6.5 本章小结第66-67页
第七章 总结与展望第67-69页
    7.1 论文总结第67-68页
    7.2 对论文的进一步设想第68-69页
参考文献第69-73页
在学期间的研究成果第73-74页
致谢第74页

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