电子镇流器控制方法仿真平台
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
·电子镇流器与功率因数校正 | 第11-16页 |
·电子镇流器的发展与现状 | 第12-13页 |
·功率因数校正技术的产生及发展 | 第13-15页 |
·控制IC在电子镇流器中的发展与应用 | 第15-16页 |
·系统仿真技术 | 第16-19页 |
·系统仿真技术的分类及其应用 | 第16-17页 |
·半实物仿真的定义及其特点 | 第17-18页 |
·半实物仿真发展现状及应用 | 第18-19页 |
·本课题研究的背景和意义 | 第19-20页 |
·本课题研究的内容和解决的问题 | 第20-23页 |
第2章 荧光灯与电子镇流器 | 第23-33页 |
·荧光灯的特性及工作原理 | 第23-25页 |
·荧光灯的结构组成及特性 | 第23-24页 |
·荧光灯的工作原理 | 第24-25页 |
·荧光灯对电子镇流器的基本要求 | 第25-26页 |
·电子镇流器的组成及其优点 | 第26-30页 |
·电子镇流器的组成 | 第26-27页 |
·电子镇流器的优点 | 第27-30页 |
·电子镇流器主要技术问题 | 第30-32页 |
·电流谐波与线路功率因数 | 第30-31页 |
·电子镇流器与荧光灯的匹配 | 第31-32页 |
·电磁干扰及电磁兼容 | 第32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第3章 电子镇流器仿真平台的设计与搭建 | 第33-62页 |
·有源功率因数校正BOOST电路 | 第33-39页 |
·DCM Boost变换器 | 第34-37页 |
·CCM Boost变换器 | 第37-39页 |
·DCM BOOST变换器的临界条件和临界电感 | 第39-41页 |
·DCM BOOST变换器的功率因数计算 | 第41-44页 |
·DCM BOOST电路参数设计 | 第44-47页 |
·DCM升压电感参数设计 | 第44-45页 |
·DCM输出电容的选择 | 第45-46页 |
·半导体器件的选择 | 第46-47页 |
·DC/AC半桥逆变电路与负载谐振电路 | 第47-57页 |
·半桥式LCC串并联负载谐振电路的分析 | 第48-50页 |
·启动阶段分析 | 第50-52页 |
·稳态工作阶段分析 | 第52-54页 |
·半桥LCC功率变换器的软开关技术 | 第54-55页 |
·半桥LCC功率变换器的参数设计 | 第55-57页 |
·数字控制器的设计 | 第57-61页 |
·eZdsp F2812板简介 | 第57-59页 |
·电压/电流传感器电路设计 | 第59-60页 |
·光耦隔离及功率管的驱动 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第4章 电子镇流器控制方法的研究 | 第62-81页 |
·恒频、DCM控制方案 | 第62-70页 |
·控制方案的分析 | 第62-66页 |
·控制系统设计 | 第66-70页 |
·控制器的设计 | 第70-76页 |
·MATLAB中的SISO工具简介及使用方法 | 第70-71页 |
·利用SISO进行控制器s域设计 | 第71-73页 |
·控制器的数字再设计 | 第73-76页 |
·控制系统的离线仿真 | 第76-79页 |
·半桥逆变控制的实现 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第5章 快速控制原型及半实物仿真试验 | 第81-91页 |
·概述 | 第81页 |
·快速控制原型基础 | 第81-83页 |
·快速控制原型的概念 | 第81-82页 |
·快速控制原型的关键 | 第82页 |
·快速控制原型的特点及开发过程 | 第82-83页 |
·MATLAB RTW实时仿真工具箱 | 第83-86页 |
·MATLAB简介 | 第83-84页 |
·RTW实时仿真工具箱及开发过程 | 第84-85页 |
·由Simulink模型生成DSP的目标代码 | 第85-86页 |
·半实物仿真试验验证 | 第86-90页 |
·试验条件 | 第86-89页 |
·试验结果 | 第89-90页 |
·本章小结 | 第90-91页 |
第6章 结论与展望 | 第91-93页 |
·结论 | 第91-92页 |
·进一步的工作方向 | 第92-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-97页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第97页 |