首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--无线电设备、电信设备论文--电源论文

数字单相正弦逆变开关电源的设计

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 现代电源发展概况第10-13页
    1.2 数字化电源的优势第13-14页
    1.3 本文所做的工作第14-15页
第二章 电源的总体设计第15-18页
    2.1 单相逆变电源的总体要求与技术指标第15页
    2.2 技术指标的解决方案第15-16页
    2.3 电源系统的设计结构第16-18页
第三章 直流调压电路设计第18-29页
    3.1 输入EMI 滤波器的设计与选择第18-19页
    3.2 输入变压器的设计第19-21页
    3.3 输入不可控全桥整流滤波电路的设计第21-22页
    3.4 Buck 降压电路的设计第22-29页
        3.4.1 Buck 降压电路原理第22-24页
        3.4.2 Buck 电路参数计算第24-27页
        3.4.3 光耦隔离与IR2110 的应用第27-29页
第四章 单相正弦全桥逆变电路的设计第29-50页
    4.1 PWM 波控制的基本原理第29-31页
    4.2 逆变桥工作原理及控制方式第31-34页
        4.2.1 全桥式电压源逆变器工作原理第31页
        4.2.2 双极性控制原理第31-33页
        4.2.3 单极性控制原理第33-34页
    4.3 SPWM 规则采样法第34-35页
    4.4 逆变桥参数计算第35页
    4.5 DSP 实现PWM 及SPWM 闭环控制第35-46页
        4.5.1 TMS320LF2407 芯片结构第36-40页
        4.5.2 闭环控制原理第40-42页
        4.5.3 DSP 软件设计第42-46页
    4.6 逆变桥中功率管驱动芯片IR2110 的应用第46页
    4.7 输出滤波器的性能分析与设计第46-50页
        4.7.1 输出波形的谐波分析第47-48页
        4.7.2 各型号滤波器性能比较第48-49页
        4.7.3 逆变输出滤波器的设计第49-50页
第五章 辅助电路设计第50-73页
    5.1 过流保护电路的设计第50页
    5.2 LCD 屏幕的选择第50-52页
        5.2.1 屏幕特点第51页
        5.2.2 软件接口第51-52页
    5.3 显示控制第52-68页
        5.3.1 显示方案第52页
        5.3.2 AT89S52 单片机介绍第52-54页
        5.3.3 单片机电路连接第54-55页
        5.3.4 串行通信原理第55-58页
        5.3.5 AT89S52 单片机的串行接口第58-61页
        5.3.6 单片机串行通信设置第61-68页
    5.4 程序设计第68-73页
        5.4.1 设计程序流程第68页
        5.4.2 程序语句实现第68-73页
第六章 电源系统的仿真试验第73-80页
    6.1 PSPICE10.0 与仿真注意事项第73-74页
    6.2 直流调压的仿真第74-76页
        6.2.1 不可控整流桥的电路仿真试验第74-75页
        6.2.2 Buck 降压电路的电路仿真试验第75-76页
    6.3 逆变电路及滤波器的仿真试验第76-78页
    6.4 系统仿真第78-80页
第七章 逆变电源的电路试验第80-81页
    7.1 直流侧的试验波形第80页
    7.2 逆变电路的试验波形第80-81页
结论第81-82页
参考文献第82-84页
附录A DSP C语言主程序第84-91页
附录B LCD 屏幕显示和控制程序第91-100页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第100-101页
致谢第101页

论文共101页,点击 下载论文
上一篇:中国高校学分制改革中存在的问题及对策研究
下一篇:校园火灾风险评价与应急信息系统研发