摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 高频开关电源概述 | 第8-10页 |
1.2 高频开关电源的背景及发展现状 | 第10-12页 |
1.2.1 开关电源用电力电子器件----IGBT的发展 | 第10-11页 |
1.2.2 高频开关电源的闭环控制技术 | 第11-12页 |
1.2.3 高频开关电源主电路变换技术的发展 | 第12页 |
1.3 高频开关电源的发展趋势 | 第12-14页 |
1.3.1 高频化和小型化 | 第12页 |
1.3.2 功率因数校正技术 | 第12-13页 |
1.3.3 电磁兼容性(EMC)的设计技术 | 第13页 |
1.3.4 高频开关电源的模块化 | 第13页 |
1.3.5 高频开关电源的数字化 | 第13-14页 |
1.4 本课题选题背景与所做的工作 | 第14-16页 |
1.4.1 课题的选题背景 | 第14页 |
1.4.2 课题的主要研究内容 | 第14-16页 |
第二章 高频开关电源的基本电路拓扑 | 第16-24页 |
2.1 DC/DC变换器的分类 | 第16-17页 |
2.2 PWM变换器的主电路拓扑 | 第17-22页 |
2.2.1 Buck变换器 | 第17-18页 |
2.2.2 Boost变换器 | 第18-19页 |
2.2.3 Buck-boost变换器 | 第19-20页 |
2.2.4 Cuk变换器 | 第20-22页 |
2.3 带变压器隔离的DC/DC变换器 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 移相控制ZVS PWM DC/DC全桥变换器 | 第24-33页 |
3.1 移相全桥ZVS-PWM变换器的电路原理图 | 第24-25页 |
3.2 移相全桥ZVS-PWM变换器的工作过程分析 | 第25-32页 |
3.3 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 开关电源的并联均流技术 | 第33-42页 |
4.1 均流的概念 | 第34页 |
4.2 均流的原理 | 第34-35页 |
4.3 常用的均流方法 | 第35-40页 |
4.3.1 输出阻抗法 | 第36页 |
4.3.2 主从设置法 | 第36-37页 |
4.3.3 平均电流自动均流法 | 第37-38页 |
4.3.4 最大电流自动均流法 | 第38页 |
4.3.5 热应力自动均流法 | 第38-39页 |
4.3.6 外加均流控制器法 | 第39-40页 |
4.4 均流方案综述 | 第40-41页 |
4.5 本章小结 | 第41-42页 |
第五章 电源模块硬件电路设计 | 第42-53页 |
5.1 性能指标与总体结构设计 | 第42页 |
5.1.1 性能指标 | 第42页 |
5.1.2 总体结构设计 | 第42页 |
5.2 主电路拓扑结构选择 | 第42-43页 |
5.3 高频变压器设计 | 第43-48页 |
5.3.1 变压器的电磁分析 | 第43-47页 |
5.3.2 高频变压器的设计 | 第47-48页 |
5.4 电力电子器件的选取 | 第48页 |
5.5 电力电子器件的保护 | 第48-49页 |
5.6 输出整流电路的设计 | 第49-50页 |
5.6.1 输出整流管的选择 | 第49-50页 |
5.6.2 输出滤波电感和电容的计算 | 第50页 |
5.7 驱动电路设计 | 第50-52页 |
5.8 本章小结 | 第52-53页 |
第六章 数字控制器与软件部分设计 | 第53-73页 |
6.1 TMS320F2812的结构和配置 | 第53-56页 |
6.2 TMS320F2812的PWM生成机制 | 第56-57页 |
6.3 模数转换模块 | 第57-58页 |
6.4 软件部分设计 | 第58-68页 |
6.4.1 模糊自适应PID控制器的设计 | 第58-63页 |
6.4.2 PWM程序设计 | 第63-66页 |
6.4.3 软件部分设计框图 | 第66-67页 |
6.4.4 软件设计环境搭建 | 第67-68页 |
6.5 数字控制器实验结果分析 | 第68-69页 |
6.6 主电路的仿真与结果分析 | 第69-72页 |
6.7 本章小结 | 第72-73页 |
第七章 结论与展望 | 第73-74页 |
7.1 结论 | 第73页 |
7.2 展望 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第77-78页 |