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时间:2017-07-05
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1、数字控制双向半桥DC-DC变换器的设计毕业论文目录0引言11概述21.1研究内容21.2双向DC-DC变换器的原理21.3双向DC-DC变换器的应用31.3.1不停电电源系统31.3.2新能源发电系统41.3.3电动汽车、各种重型车辆的车载电源系统51.3.4蓄电池能量储备系统71.4双向DC-DC变换器软开关技术现状71.5本论文的目的和主要工作112双向半桥DC-DC变换器的工作原理142.1引言142.2双向DC-DC变换器的工作原理143参数设计243.1变压器漏感的设计243.2输入电感的设计263.3开关管应力263.4隔直电容的选取263.5半桥臂开关管并联电容的
2、选取274双向半桥DC-DC变换器的仿真分析284.1引言284.2MATLAB简介284.3闭环控制284.4仿真分析305双向半桥实现研究355.1DSP芯片介绍355.1.1DSP芯片的发展355.1.2TMS320LF2407A芯片的介绍365.2控制电路原理375.3电源电路395.4采样电路405.5通讯电路425.6保护电路425.7DC/DC变换器的驱动电路436控制系统软件设计456.1主程序设计456.2中断服务程序设计466.3基于DSP的直接移相脉冲生成方法477技术经济性分析498总结50致谢51参考文献52附录A54附录B64**大学毕业设计(论文)
3、0引言电力电子技术是研究电能变换原理与变换装置的综合性学科,是电力行业中广泛运用的电子技术。从上世纪60年代开始,电力电子技术作为一门新兴的学科得到迅速地发展,它是以研究和应用半导体器件来实现电力变换和控制的技术,是一门由电工、电力半导体器件以及控制技术相互交叉而出现的新兴学科。电力电子技术研究的内容非常广泛,包括电力半导体器件、磁性元件、电力电子电路、集成控制电路以及由上述元件、电路组成的电力变换装置,其中电力变换技术是开关电源的基础和核心。由于生产技术的不断发展,电力电子技术也随之迅速发展,使得双向DC-DC变换器的应用日益广泛。尤其是软开关技术的出现,使双向DC-DC变换
4、器不断朝着高效化、小型化、高频化和高性能化的方向发展,开关技术的应用可以降低双向DC-DC变换器的开关损耗,提高变换器的工作效率,为变换器的高频化提供可能性,从而减小变换器的体积,提高变换器的动态性能。双向DC-DC变换器在直流不停电电源系统、航空电源系统、电动汽车等车载电源系统、直流功率放大器以及蓄电池储能等场合都得到了广泛的应用。75**大学毕业设计(论文)1概述1.1研究内容随着科技和生产的发展,双向DC-DC变换器的需求逐渐增多。人们对它的研究越来越感兴趣。本章简单介绍了双向DC-DC变换器的原理和用途。针对双向DC-DC变换器的研究现状,阐明了开展双向DC-DC变换器
5、研究的目的和意义。1.2双向DC-DC变换器的原理双向DC-DC变换器可广泛的应用于直流不停电电源系统、航天电源系统、混合电动汽车中的辅助动力供应系统、直流电机驱动系统及其它应用场合[1-3]。在这些需要能量双向流动的场合,两侧都是直流电压源或直流有源负载,它们的电压极性保持不变,希望能量双向流动,也就是电流的双向流动。这就需要双向DC-DC变换器。其结构如图1-1(a)所示,在两个直流电压源之间有一个双向DC-DC变换器,用于控制其间的能量传输[4]。I1和I2分别是V1和V2的平均输入电流。双向DC-DC变换器可以根据实际需要来控制能量的流动方向,即可以使能量从V1传输到V
6、2(此时I1为负,而I2为正),也可以使能量从V2传输到V1(此时I1为正,而I2为负)。用通常的单向DC-DC变换器也可以实现能量的双向流动,但是这时就需要将两个单向DC-DC变换器反并联,因为通常的单向DC-DC变换器中主功率传输通路上一般都有二极管这个环节,因此能量经由变换器流动的方向只能是单向的。其结构图如图1-1(b)所示,单向DC-DC变换器①被用来控制处理从V1到V2的能量流动,当需要能量反向流动时就使用单向DC-DC变换器②。与采用两个单向DC-DC变换器反并联来达到能量双向传输的方案相比,双向DC-DC变换器应用同一个变换器来控制能量的双向传输,使用的总体器件
7、数目少,且可以更加快速地进行两个方向功率变换的切换。再者,在低压大电流场合,一般双向DC-DC变换器更有可能在现成的电路上使用同步整流器工作方式,有利于降低通态损耗。总之,双向DC-DC变换器具有效率高、体积小、动态性能好和成本低等优势。75**大学毕业设计(论文)(a)双向DC-DC变换器结构(b)双单向变换器结构图1-1双向DC-DC变换功能框图Fig1-1Blockdiagramofbi-directionalDC-DCconverter1.3双向DC-DC变换器的应用1.3.1不停电
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