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谈述变换器基于DSP的无桥功率因数校正技术论文结论范文
结果进一步验证了论述和仿真分析的正确性,达到预期效果。                  关键词:PFC论文  DSP论文  无桥论文  双耦合电感论文本论文由http://www.qqg88.com整理提供,需要 论文可从关系客服人员哦。                                          摘要2-3ABSTRACT3-71 绪论7-151.1 课题的探讨背景及作用7-81.2 探讨动态及进展
摘要:减少传统整流器对电网的谐波污染,提升设备的功率因数,已受到国内外学者的密切关注。随着数字制约技术的不断进展,大部分制约对策都可通过数字信号处理器实现,数字制约电源已成为开关电源产品设计的潮流。本论文采取数字信号处理器(DSP)建立数字制约平台,实现功率因数校正制约的数字化。在拓扑结构方面,采取双耦合电感2d DBPFC变换器。使用双耦合电感2d DBPFC变换器在结构上无需整流桥,且同时能够实现升压二极管的自然关断与开关管的零电流导通的特征,提升了电路的效率;在制约对策方面,采取单周期制约。这种新颖的制约对策使用开关变换器的脉冲和非线性属性,达到对斩波电压和电流的平均值进行瞬态制约的目的;在采样算法方面,采取改善的单周期采样。当占空比大于0.5时,将采样点选在电流上升沿中点,否则选在下降沿中点,有效的避开了开关在导通和关断时产生的高频噪声对体系性能的影响;最后本论文还选用了经典的PI制约算法,对输出电压进行调节,使其保持恒定。用Matlab的Simupnk仿真工具搭建整体电路的体系模型,对双耦合电感2d DBPFC电路进行建模和仿真,验证体系原理的可行性。制作了一台100kHz、300W(400V/0.75A)的基于双耦合电感2d DBPFC变换器的实验样机,应用TI公司的C2000系列DSP芯片TMS320F2808进行数字制约调节,使用单周期制约论述实现功率因数校正和电压稳定输出的同时,实现了升压二极管的自然关断和开关管的零电流导通,提升了体系效率,实验结果进一步验证了论述和仿真分析的正确性,达到预期效果。 关键词:PFC论文 DSP论文 无桥论文 双耦合电感论文
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    摘要2-3

    ABSTRACT3-7

    1 绪论7-15

    1.1 课题的探讨背景及作用7-8

    1.2 探讨动态及进展走势8-14

    1.3 课题探讨内容与探讨目标14-15

    2 无桥 Boost PFC 变换器的原理及优化15-26

    2.1 无桥 Boost PFC 变换器15-19

    2.1.1 无桥 Boost PFC 变换器原理15-18

    2.1.2 无桥 Boost PFC 变换器与传统 Boost PFC 电路效率比较18-19

    2.2 双耦合电感 2d DBPFC 变换器19-24

    2.2.1 双耦合电感 2d DBPFC 变换器原理19-23

    2.2.2 实现 ZCS 和续流二极管自然关断的条件23-24

    2.3 本章小结24-26

    3 基于 DSP 的无桥 PFC 制约对策及仿真验证26-41

    3.1 数字制约 PFC 原理分析26-27

    3.2 单周期制约对策27-32

    3.2.1 单周期制约论述27-28

    3.2.2 单周期制约 Boost PFC 变换器原理28-30

    3.2.3 单周期制约 Boost PFC 变换器稳定性分析30-32

    3.2.4 单周期制约的数字实现办法32

    3.3 采样算法的选择32-34

    3.4 电压环分析34-39

    3.4.1 数字 PI 调节器34-37

    3.4.2 电压环数学模型37-39

    3.5 双耦合电感 2d DBPFC 变换器体系仿真39-40

    3.6 本章小结40-41

    4 数字制约 PFC 电路的设计与实验结果41-59

    4.1 双耦合电感 2d DBPFC 电路设计41-45

    4.1.1 最大输入功率和电流41

    4.1.2 输出电容选择41-42

    4.1.3 功率开关管和二极管选择42

    4.1.4 耦合支路二极管选择42-43

    4.1.5 电感设计43-45

    4.2 制约部分硬件设计45-47

    4.2.1 电流采样及滤波45-46

    4.2.2 电压采样46

    4.2.3 驱动电路设计46-47

    4.3 EMI 滤波电路47-48

    4.4 软件设计48-56

    4.4.1 体系时序设计49

    4.4.2 主程序设计49-50

    4.4.3 A/D 中断程序设计50-56

    4.5 实验结果分析56-58

    4.6 本章小结58-59

    5 结论与展望59-61

    5.1 结论59-60

    5.2 展望60-61

    致谢61-62

    参考文献62-64

    附录A 双耦合电感 2d DBPFC 电路体系仿真模型64-65

    附录B 基于 DSP 的 2d DBPFC 电路结构图65-66

    附录C 部分子模块程序66-68

PFC 变换器与传统 Boost PFC 电路效率比较18-192.2 双耦合电感 2d DBPFC 变换器19-242.2.1 双耦合电感 2d DBPFC 变换器原理19-232.2.2 实现 ZCS 和续流二极管自然关断的条件23-242.3 本章小结24-263 基于 DSP 的无桥 PFC 制约对策及仿真验证26-413.1 数字制约 PFC 原理分析26-273.2 单周期制约对策27-323.2.1 单周期制约论述

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