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文档简介
1、阐释变换器基于DSP的数字高压电源系统的毕业论文格式要求 倍压整流电路设计34-373.4本章小结37-38第四章数字高压电源制约系统设计38-514.1系统硬件框架结构38-394.2TMS320F2812介绍39-404.3制约系统硬件设计40-434.3.1驱动电路设计404.3.2检测电路设计40-424.3.3保护电路设计42-434.3.4辅助电源电路设计434.4制约系统软件设计43-504.4.1CCS介绍43-444.4.2移相PWM脉冲生摘要:数字高压电源,是将工频电网电能转变成特种形式电能的一种电子仪器设备,它在各个领域有着广
2、泛的运用。许多高新技术的进展,如农业生物静电效应探讨、医用x光机等都需要采取大功率、高频化高压电源。随着半导体技术、电力电子技术和制约论述的进展,高压电源的数字化制约受到了广泛关注。而如今运用高性能、低价格数字信号处理器(DSP)的高频开关电源技术为其提供了良好的进展空间。本论文围绕数字高压电源的核心移相全桥ZVS变换器的工作原理、数字制约技术,对数字高压电源系统进行了硬件设计,以DSP的集成开发环境CCS为开发平台,采取移相PWM数字制约策略,完成电源系统的研发。首先,论文论述了DC/DC变换器,选择ZVS移相全桥DC/DC变换器作为电源主功率电路的拓扑结构,并对其基本工作原理进行阐述,同时
3、给出了电路实现ZVS软开关的条件,重点对全桥逆变电路的工作历程进行了动态浅析,给出相关的电压、电流表达式。其次,对选定的主电路拓扑结构进行了电路设计,给出主电路中各参量的设计及参数计算策略,包括输入整流滤波电路的参数设计、高频变压器以及倍压整流电路的参数设计。最后,本论文还设计了整个电源系统的整体硬件架构,以美国德州仪器(TI)公司的TMS320F2812为制约核心,设计了驱动电路、检测电路、保护电路以及辅助电源电路。另外,随着微处理器的出现和进展,电力电子变换器的制约技术以传统的模拟制约转向数字制约已经成为一个走势。数字制约技术可使制约电路大为简化,并能提升系统的抗干扰能力、制约灵活性以及智
4、能化程度。因而,本论文在对全桥逆变电路动态浅析的基础上,采取一种积分分离数字PI算法实现以DSP芯片TMS320F2812为核·心的数字制约技术案例。数字高压电源系统以CCS为开发平台,采取一种新颖的基于DSP全比较单元的数字移相PWM脉冲生成策略。这种策略利用DSP事件管理器中两个全比较单元直接输出四路驱动信号,代替了传统的模拟制约案例,制约灵活,反应迅速。最后,对电源系统进行了仿真和实验调试,结果验证了论述浅析与设计的正确性,给出了实验结果和波形。 关键词:数字高压电源论文 DSP论文 移相全桥变换器论文 软开关论文 数字制约论文
5、160; 摘要6-7ABSTRACT7-9第一章 绪论9-151.1 探讨背景和作用91.2 数字高压电源概述9-111.3 数字高压电源的进展及近况11-141.4 论文探讨的主要内容14-15第二章 DC/DC变换器原理浅析15-292.1 DC/DC变换器概述152.2 ZVS移相全桥DC/DC变换器15-182.2.1 基本工作原理15-162.2.2 变换器制约对策16-172.2.3 变换器实现ZVS的条件17-182.3 ZVS全桥逆变电路动态浅析18-282.4 本章小结28-29第三章 数字高
6、压电源功率电路设计29-383.1 输入整流滤波电路设计29-313.1.1 电路结构29-303.1.2 参数设计30-313.2 高频变压器设计31-343.2.1 变压器等效电路31-323.2.2 磁芯材料选取32-333.2.3 变压器性能指标333.2.4 主要参数计算33-343.3 倍压整流电路设计34-373.4 本章小结37-38第四章 数字高压电源制约系统设计38-514.1 系统硬件框架结构38-394.2 TMS320F2812介绍39-404.3 制约系统硬件设计40-434.3.1 驱动电路设计404.3.2 检测电路设计40-424.3.3 保护电路设计42-4
7、34.3.4 辅助电源电路设计434.4 制约系统软件设计43-504.4.1 CCS介绍43-444.4.2 移相PWM脉冲生成44-454.4.3 数字PI算法实现45-484.4.4 制约系统软件流程48-504.5 本章小结50-51第五章 系统的抗干扰设计51-555.1 电源EMI设计51-525.2 硬件抗干扰设计52-535.3 PCB抗干扰设计53-545.4 本章小结54-55第六章 系统仿真与实验结果浅析55-656.1 系统仿。 真浅析55-576.2实验样机设计57-606.3实验结果浅析60-646.4本章小节64-65第七章结论和展望65-677.1全文总结657.2探讨展望65-67参考文献67-71致谢71-73攻读硕士学位期间发表的学术论文73-74附录A硕士期间探讨成果74-75附录B主要电路图75-77附录
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