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升压式正弦逆变电源的设计

发布时间:2017-08-06 05:13

  本文关键词:升压式正弦逆变电源的设计


  更多相关文章: Boost变换 DSP控制 DC/DC变换 DC/AC变换 全桥逆变


【摘要】:二十一世纪的今天,不断高速发展的电力电子科学技术,推动着电源技术的创新及进步,无论是在空间航行探索中,还是在船舶、电力、铁路运输、邮政和电信等多个领域里,逆变电源应用广泛。正因如此,人们对逆变电源的动态性能、负载能力、波形精度也提出了更高的要求,研发工作稳定、动态性能良好和负载能力强的逆变电源,一直是研究人员所追求的目标。近些年,随着工业自动化产业项目在各地兴起,无论在研究院所的实验室里,还是在企业的工业生产一线上,人们越来越多的将升压式正弦逆变电源应用到各种测量和控制电路中去,致使升压式正弦逆变电源的需求量也在逐年递增。促使越来越多的科技人员开始对逆变电源研发,这项新兴产业项目,附加值高,产业前景十分可观。本论文根据设计要求,对多种电路设计方案进行了比较,最终确定出一套可靠的系统方案,并对系统进行了设计调试。本论文实现了控制单元、驱动单元以及主电路和LC滤波电路的设计。该设计利用DSP对输入输出进行采集,可实时监控,具有较高的可靠性。逆变电源以10~14.5V蓄电池作为输入,输出为标准的正弦交流电,其电压为36V、频率为50Hz。电源采用Boost升压电路和全桥逆变两级变换,逆变部分采用SPWM调制方式。系统具有指示灯显示、输出过压保护、输入过压保护等功能,各项指标均能达到预期目标。
【关键词】:Boost变换 DSP控制 DC/DC变换 DC/AC变换 全桥逆变
【学位授予单位】:哈尔滨理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM464
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-10
  • 第1章 绪论10-18
  • 1.1 研究背景及意义10-11
  • 1.2 国内外的发展和研究现状11-17
  • 1.3 论文主要研究内容17-18
  • 第2章 系统总体设计18-26
  • 2.1 逆变电源基本概念18-19
  • 2.2 系统的设计指标19-20
  • 2.3 系统结构框图20
  • 2.4 系统的方案选择20-25
  • 2.4.1 系统主电路方案论证与选择21
  • 2.4.2 DC-DC变换器的方案论证与选择21-23
  • 2.4.3 DC-AC变换器的方案论证与选择23-24
  • 2.4.4 电源系统主控制器的选择24-25
  • 2.5 本章小结25-26
  • 第3章 逆变电源的硬件电路设计26-41
  • 3.1 DC-DC变换电路的设计26-33
  • 3.1.1 Boost变换器工作原理26-30
  • 3.1.2 升压式Boost变换电路设计30-33
  • 3.2 DC-AC变换电路的设计33-38
  • 3.2.1 电压型单相全桥式逆变电路33-35
  • 3.2.2 DC-DC变换电路的设计35-38
  • 3.3 LC滤波电路的设计38-39
  • 3.4 采样电路的设计39-40
  • 3.5 本章小结40-41
  • 第4章 逆变电源的软件部分设计41-47
  • 4.1 系统开发的软件环境41-42
  • 4.2 TMS320F28027资源配置42-43
  • 4.3 主程序流程图的设计43-44
  • 4.4 直流升压部分设计策略44-46
  • 4.5 报警流程的设计46
  • 4.6 本章小结46-47
  • 第5章 系统测试结果47-53
  • 5.1 系统测试47-48
  • 5.2 逆变电源的测试数据48-51
  • 5.3 数据分析51-52
  • 5.4 本章小结52-53
  • 结论53-54
  • 参考文献54-57
  • 攻读硕士学位期间发表的学术论文57-58
  • 致谢58

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本文编号:628495

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