开关电源功率因数校正电路设计指导情况记录表
有源功率因数校正技术及控制方式分析

有源功率因数校正技术及控制方式分析摘要:本文深入探讨了有源功率因数校正技术及其控制方式,重点分析了不同类型的APFC电路的工作原理和性能特点,以及控制策略在改善系统性能中的作用。
通过对几种典型APFC电路的实验分析,本文展示了APFC在提高电力电子设备效率、减小谐波污染方面的巨大潜力。
关键词:有源功率因数校正;控制方式;电力电子一、引言随着电力电子技术的迅猛发展,大量非线性负载如开关电源、变频器等被广泛应用,导致电网中谐波含量增加,功率因数降低。
为了解决这一问题,有源功率因数校正技术(APFC)应运而生。
APFC技术不仅可以提高电力电子设备的功率因数,还能减小谐波对电网的污染。
二、有源功率因数校正技术原理及分类1.功率因数及有源功率因数校正的基本概念(1)功率因数是电力系统中非常重要的一个参数,它表示了电压和电流之间的相位差。
在电力系统中,功率因数的大小直接影响到系统的效率和稳定性。
当功率因数大于0时,表示电压超前电流,即正功率;当功率因数等于0时,表示电压和电流同相,即零功率;当功率因数小于0时,表示电压滞后电流,即负功率[1]。
(2)有源功率因数校正是一种电力电子学中的技术,它通过控制电源的相位差来调整系统的功率因数。
这种技术可以有效地提高系统的效率和稳定性,减少系统的损耗。
有源功率因数校正的基本原理是利用一个可控的电源,通过控制这个电源的相位差,来调整系统的功率因数[2]。
2.有源功率因数校正技术分类及其工作原理(1)APFC电路(AC-DC Power Factor Correction Circuit)是一种用于校正交流电压波形的电路,其作用是将交流电压转换成直流电压,以便于后续的电压调节和稳定。
APFC电路的分类有多种,根据不同的应用场景和需求,可以分为不同的类型。
(2)另外一种常见的APFC电路是电流控制型APFC电路。
电流控制型APFC电路的工作原理是通过对输入电流的控制来实现对输出电压的校正和调节。
基于BOOST电路的有源功率因数校正设计

的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,被动式 PFC 包括静音式被动 PFC 和非 静音式被动 PFC。 被动式 PFC 的功率因数只能达到 0.7~0.8, 它一般在高压滤波电容附近。 “填谷电路式”属于一种新型无源功率因数校正电路, 其特点是利用整流桥后面的填谷电路来 大幅度增加整流管的导通角, 通过填平谷点, 使输入电流从尖峰脉冲变为接近于正弦波的波 形,将功率因数提高到 0.9 左右,显著降低总谐波失真。与传统的电感式无源功率因数校正 电路相比,其优点是电路简单,功率因数补偿效果显著,并且在输入电路中不需要使用体积 大重量沉的大电感器。有源 PFC 由电感电容及电子元器件组成,体积小、通过专用 IC 去调 整电流的波形,对电流电压间的相位差进行补偿。有源 PFC 可以达到较高的功率因数──通 常可达 98%以上,但成本也相对较高。此外,有源 PFC 还可用作辅助电源,因此在使用有 源 PFC 电路中,往往不需要待机变压器,而且有源 PFC 输出直流电压的纹波很小,这种电 源不必采用很大容量的滤波电容。
所以,电感电压小信号为
THD 会超过电流基波,PF 不超过 0.6。线路功率因数过低和电流谐波含量过高,不仅会对 造成电能巨大浪费,而且会对电力系统产生严重污染,影响到整个电力系统的电气环境,包 括电力系统本身和广大用户,都对 AC 线路电流谐波做出了具体的限制要求。 为提高线路功率因数,抑制电流波形失真,必须采用 PFC 措施。 在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号 cosΦ 表示, 在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即 cosΦ=P/S。 功率因数的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数 为 1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于 1。功率因数是电力系统的一个重要的技 术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁 场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以,供电部门 对用电单位的功率因数有一定的标准要求。 传统的开关电源存在一个致命的弱点,功率因数低,一般只有 0.45~0.75。导致功率因 数降低的原因有两个,一个是线路电压与电流之间的相位角 ψ,另一个是电流或电压的波形 失真。前一个原因人们是比较熟悉的。而后者在电工学等书籍中却从未涉及。其根源是整流 电路后的滤波电容使输出电压平滑,但却使输入电流变为尖脉冲,降低了功率因数。 功率因数(PF)定义为有功功率(P)与视在功率(S)之比值,即 PF=P/S。对于线路 电压和电流均为正弦波波形并且二者相位角为 ψ 时,功率因数 PF 即为 cosψ。 由于很多家用 电器(如排风扇、抽油烟机等)和电气设备是既有电抗的阻抗负载,所以才会存在着电压与 电流之间的相位角 ψ。 这类电感性负载的功率因数都较低 (一般为 0.5~0.6) , 说明交流 (AC) 电压设备的额定容量不能充分利用,输出大量的无功功率,致使输电效率降低。为提高负载 功率因数,往往采取补偿措施。最简单的方法是在电感性负载两端并联电容器,这种方法称 为并联补偿。 PFC 方案完全不同于传统的"功率因数补偿", 它是针对非正弦电流波形而采取的提高线 路功率因数、 迫使 AC 线路电流追踪电压波形的瞬时变化轨迹, 并使电流与电压保持同相位, 使系统呈纯电阻性的技术措施。 功率因素校正的概念起源于 1980 年,但被重视和推广则在 20 世纪 80 年代末期和 90 年代。综观 PFC 技术的发展,PFC 技术可划分为两大类:一类是无源 PFC 技术;另一类是 有源 PFC 技术。采用无源元件来改善输入功率因素,减小电流谐波满足标准要求,其特点 是简单,但体积庞大、笨重,有些场合则无法满足要求。 一般分“电感补偿式”和“填谷电路式(Valley Fill Circuit)”。“电感补偿方法”是使交流输入
ACDC电源变换电路

辽宁科技大学毕业设计(论文)第I页AC/DC电源变换电路摘要随着电力电子技术的发展,电源技术被广泛应用于计算机、工业仪器仪表、军事、航天等领域,涉及到国民经济各行各业。
特别是近年来,随着IGBT的广泛应用,开关电源向更大功率方向发展。
研制各种各样的大功率,高性能的开关电源成为趋势。
本文设计的电源系统要求输入电压为AC220V,输出电压为DC38V,输出电流为100A,输出电压低纹波,功率因数>0.9,必要时多台电源可以直接并联使用,并联时的负载不均衡度<5%。
设计采用了AC/DC/AC/DC变换方案。
一次整流后的直流电压,经过有源功率因数校正环节以提高系统的功率因数,再经半桥变换电路逆变后,由高频变压器隔离降压,最后整流输出直流电压。
系统的主要环节有DC/DC电路、功率因数校正电路、PWM控制电路、均流电路和保护电路等。
本设计主要目的是完成一种38V/100A可直接并联的大功率AC/DC的变换器,主要采用了有源功率因数校正技术以实现系统的高功率因数。
DC/DC主电路采用电流型PWM芯片UC3846控制的半桥变换器,并提出了一种新的IGBT驱动电路。
为了满足电源直接并联运行的需要,设计了以均流芯片UC3907为核心的均流电路。
关键词大功率;半桥变换器;功率因数校正;均流;AC/DC辽宁科技大学毕业设计(论文)第II页AbstractWith the development of power electronics technology, power technology has been widely used in computers, industrial instrumentation, military, aerospace and other fields related to the national economy all walks of life. Especially in recent years, with the extensive application of IGBT, switching power supply to more high-power development. Development of a wide range of high-power, high-performance switching power supply into the trend. An input voltage power supply system requirements for AC220V, the output voltage for DC38V, output current of 100 A, low output voltage ripple, power factor> 0.9, if necessary, multiple use of power can be directly parallel, the parallel uneven load of <5%.Designed with the AC / DC / AC / DC transformation programme. After a rectification of DC voltage, the APFC links to improve the power factor, and then transform the half-bridge inverter circuits, high-frequency transformer isolation from the buck, the last DC rectifier output voltage. The main part of a DC / DC circuit, power factor correction circuit, PWM control circuit, both flow circuit and the protection of circuit.The main objective is to complete the design of a 38 V/100A directly parallel the high-power AC / DC converter, the main use of the active power factor correction technology to achieve the high power factor. DC / DC main circuit chips using current-mode PWM UC3846 control of the half-bridge converters, and proposed a new IGBT driver circuit. In order to meet the power needs of direct parallel operation was designed to flow both chip UC3907 are at the core of the current circuit.Keywords High efficiency; Half bridge converter; Power factor adjustment; Flows;AC/DC辽宁科技大学毕业设计(论文)第III页目录摘要 (I)Abstract·································································································I I第1章单片机概论 (1)1.1 单片机——微控制器嵌入式应用的概念 (1)1.2 单片机的特点 (2)1.3 单片机的应用领域 (5)1.4 单片机的历史与发展 (6)第2章有源功率因数校正 (9)2.1 功率因数校正方法分类 (9)2.1.1 按有源功率因数校正拓扑分类 (9)2.1.2 按输入电流的控制原理分类 (9)2.2 功率因数校正环节的设计 (10)第3章DC/DC主电路及控制部分分析 (12)3.1 DC/DC主电路拓扑 (12)3.2 PWM电路 (13)3.2.1 PWM电路 (13)3.2.2 PWM技术应用 (13)3.3 IGBT的驱动 (14)3.3.1 IGBT栅极特性 (14)3.3.2 正向导通特性 (20)3.3.3 动态特性 (20)3.3.4 IGBT的保护功能 (21)3.4 均流环节设计 (22)3.5 保护电路设计 (23)第4章分电路波形及所需重要元器件 (25)4.1 各部分电路波形 (25)辽宁科技大学毕业设计(论文)第IV页4.2 所需重要元件 (26)4.2.1 二极管 (26)4.2.2 三极管 (27)4.2.3 电容 (29)4.2.4 电阻 (30)结论 (32)致谢 (33)参考文献 (34)附录 (35)辽宁科技大学毕业设计(论文)第1页第1章单片机概论科技的进步需要技术不断的提升。
开关电源设计(精通型)

开关电源设计(精通型)一、开关电源基本原理及分类1. 基本原理开关电源的工作原理是通过控制开关器件的导通与关断,实现电能的高效转换。
它主要由输入整流滤波电路、开关变压器、输出整流滤波电路和控制电路组成。
在开关电源中,开关器件将输入的交流电压转换为高频脉冲电压,通过开关变压器实现电压的升降,经过输出整流滤波电路,得到稳定的直流电压。
2. 分类(1)PWM(脉冲宽度调制)型开关电源:通过调节脉冲宽度来控制输出电压,具有高效、高精度等特点。
(2)PFM(脉冲频率调制)型开关电源:通过调节脉冲频率来控制输出电压,适用于负载变化较大的场合。
二、开关电源关键技术与设计要点1. 高频变压器设计(1)选用合适的磁芯材料,保证变压器在高频工作时的磁通密度不超过饱和磁通密度。
(2)合理设计变压器的绕组匝数比,以满足输出电压和电流的要求。
(3)考虑变压器损耗,包括铜损、铁损和杂散损耗,确保变压器具有较高的效率。
2. 开关器件的选择与应用(1)开关频率:根据开关电源的设计要求,选择合适的开关频率。
(2)电压和电流等级:确保开关器件能承受最大电压和电流。
(3)功率损耗:选择低损耗的开关器件,提高开关电源的效率。
(4)驱动方式:根据开关器件的特点,选择合适的驱动电路。
3. 控制电路设计(1)稳定性:确保控制电路在各种工况下都能稳定工作。
(2)精度:提高控制电路的采样精度,降低输出电压的波动。
(3)保护功能:设置过压、过流、短路等保护功能,提高开关电源的可靠性。
三、开关电源设计实例分析1. 确定设计指标输入电压:AC 85265V输出电压:DC 24V输出电流:4.17A效率:≥90%2. 高频变压器设计选用EE型磁芯,计算磁芯尺寸、绕组匝数和线径。
3. 开关器件选择根据设计指标,选择一款适合的MOSFET作为开关器件。
4. 控制电路设计采用UC3842作为控制芯片,设计控制电路,实现开关电源的稳压输出。
5. 实验验证搭建实验平台,对设计的开关电源进行测试,验证其性能指标是否符合要求。
MC33262有源功率因数校正技术(APFC)

有源功率因数校正技术(APFC)在开关电源中的应用研究近年来,开关电源因效率高,成本低,而在各个领域获得了广泛的应用。
但是采用传统的非控整流开关电源,由于输入阻抗呈容性,网侧输入电压和输入电流间存在较大相位差,加上输入电流严重非正弦,并呈脉冲状,故功率因数极低,谐波分量很高,给电力系统带来了严重的谐波污染。
为此,国际电工委员会早在90年代初就制定了IEC1000-3-2标准,严格限定设备的功率因数必须接近于1,提高开关电源的功率因数已经成为国内电源厂商的当务之急。
由于输入端有整流元件和滤波电容,单相AC/DC开关电源及大部分整流电源供电的电子设备,其电网侧功率因数仅为0.65左右。
采用有源功率校正技术后可提高到0.95~0.99,既治理了电网的谐波污染,又提高了开关电源的整体效率。
有源功率因数校正主要是在整流滤波和DC/DC功率级之间串入一个有源PFC作为前置级,用于提高功率因数和实现DC/DC级输入的预稳,用作PFC电路的功率级基本上是升压型Boost变换器,它具有效率高、电路简单、适用电源功率高等优点。
开关电源同时是一个重要的电磁干扰源,所以减少和抑制开关电源的电磁发射成为3C认证中的关键,也是开关电源设计中的重要课题。
开关电源中的功率开关管在高频下的通、断过程产生大幅度的电压和电流跳变,从而产生强大的电磁骚扰。
滤波是压缩干扰频谱的基本手段,抗EMI滤波器是EMC技术的基础元器件之一。
在开关电源的滤波器设计中,磁性元件中电感的材料选取及电感取值的设定,对于开关电源的电磁兼容设计至关重要。
APFC控制技术原理APFC技术主要采用一个变换器串入整流滤波与DC/DC变换器之间,通过特殊的控制,一方面强迫输入电流跟随输入电压,从而实现单位功率因数;另一方面反馈输出电压使之稳定,从而使DC/DC变换器的输入实现预稳。
功率因数补偿控制专用芯片MC33262的电流控制方式是峰值电流控制方式。
它的基本思想是采用一个正弦基准电流作为上限,由输出检测信号经误差放大后与输入全波电压的检测信号相乘获得,下限则为零。
双管正激开关电源的效率和功率因数

双管正激开关电源的效率和功率因数下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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功率因数校正在开关电源中的应用
霓虹灯等 。非线性 元件 的大量 使用 使得 电 路 中产生 各种 高次谐波 , 高次谐波 在基 波上 叠加 , 得交 流 电 使
压波 形产生 畸变 。 功 率因数 ( F 是 指 交流 输 入有 功 功 率 ( ) P) P 与
而谐 波 的存 在 , 不但 降低 了输入 电路 的功率 因数 , 而 且对 公共 电力系 统产 生污 染 , 成 电路 故障 。显 然 , 造 使用有 效 的校 正技 术把谐 波污 染控制 在较 小 的范围
功 率 因数 校正 的 目的 , 是采用 一定 的控 制方 法 , 就 使
电源 的输入 电流跟踪 输入 电压 , 率 因数 接近 为 1 功 。
2 功 率 因数 校 正 技 术 原理
21 功率 因数 的定义 .
由于在 电源设 备中 , 了线 性 元件外 , 大 量使 除 还
用 各种 非线性 元件 , 如整 流 电路 、 变 电路 、 逆 日光 灯 、
【 关键 词 】 率 因数 : 源 功 率 因数 校 正 : 级 ; 级 功 有 单 两 【 图分 类 号 】 T 4 3 【 献标 识 码 】 中 M 3 文 A 【 章编 号 】17— 5 1 0 6- 20 6- 5 文 6 19 8 ( 0 )0 - 0 2 0 2 - -
A DDlC . ▲ ■ a■0n n l t ● l ● 0t D0 e r c・ Or e t W r 一 t a or C r c- i - on i ● n S l - W -C t h -
己是 当务 之 急。
视在 功率 ( ) S 的比值 。对于 高频 开关 整流 器 这种 交 流用 电负载 , 由于 它含 有很 多非 线性元 件 , 得输 入 使 的正 弦交流 电流 发生一 定程度 的畸变 ,也 就 是输 入 的交 流 电流 中 除了含有 基波 ( 一次谐 波 ) , 含有 外 还 了二次 、 三次等 高次谐 波 。 我们 认 为只有 基波 才作 有 用功, 再考 虑感 性 ( 容性 )负载 作 的无 用 功 影 响 , 或
逆变电源中功率因数校正
逆变电源中功率因数校正中心议题:逆变电源中功率因数校正逆变电源系统功率因数及谐波干扰问题分析解决方案:采用单级PFC电路的逆变器由于对性能要求的不断提高,特别是当前“绿色”电源的呼声越来越高,现代逆变器系统对功率因数校正和电流谐波抑制提出的更高的要求。
本文对功率因数校正在现代逆变电源中的应用作了简要介绍。
分析比较了几种带有PFC功能的逆变器构成方案,分析结果表明带单级隔离型PFC电路的两级逆变器具有更高的可靠性,更高的效率和更低的成本。
1 现代逆变电源系统的组成和结构随着各行各业控制技术的发展和对操作性能要求的提高,许多行业的用电设备都不是直接使用通用交流电网提供的交流电作为电能源,而是通过各种形式对其进行变换,从而得到各自所需的电能形式。
现代逆变系统就是一种通过整流和逆变组合电路,来实现逆变功能的电源系统。
逆变系统除了整流电路和逆变电路外,还要有控制电路、保护电路和辅助电路等。
现代逆变系统基本结构。
图1 逆变系统基本结构框图现代逆变系统各部分功能如下:1. 整流电路:整流电路就是利用整流开关器件,如半导体二极管、晶闸管(可控硅)和自关断开关器件等,将交流电变换为直流电。
除此之外,整流电路还应具有抑制电流谐波和功率因数调整功能。
2. 逆变电路:逆变电路的功能是将直流电变换成交流电,即通过控制逆变电路的工作频率和输出时间比例,使逆变器的输出电压或电流的频率和幅值按照人们的意愿或设备工作的要求来灵活地变化。
3. 控制电路:控制电路的功能是按要求产生和调节一系列的控制脉冲来控制逆变开关管的导通和关断,从而配合逆变器主电路完成逆变功能。
4. 辅助电路:辅助电路的功能是将逆变器的输入电压变换成适合控制电路工作需要的直流电压。
对于交流电网输入,可以采用工频降压、整流、线性稳压等方式,当然也可以采用DC-DC变换器。
5. 保护电路:保护电路要实现的功能主要包括:输入过压、欠压保护;输出过压、欠压保护;过载保护;过流和短路保护;过热保护等。
双管正激开关电源的效率和功率因数
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最全开关电源相关计算表格
6 8.98
40 25 162.计算结果
Vdcmin 99.00 Vdcmax ###### 反射电压(V) Vf ###### 周期 μ s T 16.67 最大导通时间( μs) t 6.84 Dmax0.59 最大占空比 输入功率(W) Pin 12.50 初级电流 Ip 0.43 最大电感量(mHLp ) 2.27 初级次级匝数比 n 28.45 磁芯气隙(cm) lg 0.07 初级匝数(Turn) Np ###### 初级线径(mm)Dp 0.39 输入电压(V) 次级匝数(Turn) Ns 7.12 次级线径(mm)Ds 0.84 辅助匝数(Turn) Na 22.80 辅助线径(mm)Da 0.19 0 输出电压3(V) V3 0 输出电流3(A) I2
-HB001
117.00 344.50 222.30 16.67 6.67 0.40 12.50 0.13 2.92 0.27 0.36 162.50 0.30 0.15 0.72 0.07 7.99 0.82 22.22 0.30
数据 117.000
16.667 10.250 初次匝比 0.615 0.057043651 12.500 VIPK电流 0.128 0.78 6.903 0.8670 0.174 0.32 0.154 162.500 87.65217391 0.229 0.231 1.150 0.170 5.000 5 0.778 次级匝数 13.913 28.14401934 0.183 磁强度(T) 0.239583333
yyf
调整
HB002 90.00 100.8
HB003 90.00 80.00 16.67 0.40 0.50 0.23 0.1210 0.14 125.00 0.26
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三江学院毕业设计(论文)指导情况记录表
第1次指导,2014年1月8日
教师指导意见及指导内容:
发放任务书,介绍题目开关电源功率因数校正电路设计。同时介绍了功率因
数研究的意义,首先是因为谐波的危害十分严重。谐波使电能的生产、传输和利
用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩
短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐
波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,
使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严
重干扰。目前常用的解决电力电子设备谐波污染问题的方法有两种:1.对电网采
用滤波补偿;2.对电力电子设备本身进行改造,即进行功率因数校正。两者相比
较,功率因数校正能够更有效地消除整流装置的谐波,具有更广泛的前景,已经
成为电力电子技术的一个重要的研究方向。
学生任务完成情况、需要解决的问题及下一步工作方案等:
基本了解了需要完成的任务,明白自己需要研究的内容以及任务书的规定,
下一步要进行了解文献查阅的要求、定义、目的以及方法。
指导教师签名:
三江学院毕业设计(论文)指导情况记录表
第2次指导,2015年3月4日
教师指导意见及指导内容:
主要教给我们文献查阅的要求、定义、目的以及方法。要求收集并阅读与论
文选题相关的外文2篇、近十年间尤其是近五年来相关论文中文10篇;
文献综述定义:是在对某一特定学科或专题的文献进行收集、整理、分析与研究的
基础上,撰写出的关于学科或某专题的文献报告,它对相关文献群进行分析研究,
概括出该学科或专题的研究现状、动态及未来发展趋势。
目的:显示过去的研究路线以及正在进行的研究与以往研究工作的关联性。整合
并摘要某个领域内已知的研究成果,提供未来研究的建议。让读者熟悉既存研究
中有关研究的发展进度,与辨识出改进之可能性。
方法:①在中外文期刊数据库中查找最新的期刊论文文献。
②中国优秀博硕士学位论文全文数据库和中国重要会议论文全文数据库,
也是撰写毕业论文的重要信息来源;
③各种中文数字图书馆对于做毕业设计来讲,也是重要的文献信息来源;
学生任务完成情况、需要解决的问题及下一步工作方案等:
完成了有关文献查阅的任务,查找到了相关的论文和文章,并且开始进行文
献的综述,下一步主要要完成外文文献的翻译,要了解外文翻译的要求和方法。
指导教师签名:
三江学院毕业设计(论文)指导情况记录表
第3次指导,2015年3月9日
教师指导意见及指导内容:
介绍了英文翻译的要求为3000汉字的英文翻译并附原文,同时指导我们做英
文翻译的方法。首先给我们发了寻找英文文献的一些网站,然后外文文献的要求
也给我们介绍了。
我们需要在具有权威的正规网站上寻找与课题相关的英文文献,并且要标明
文献来源,保留好英文原文,和中文翻译一起提交。在翻译时不能照着翻译工具
抄写,要用自己的语言组织整理,语言要流畅通顺,最好是把原文打印出来自己
逐字逐句的翻译。在遇到不认识的英文单词时可以用翻译工具查找,但要结合上
下文找出正确的单词含义,专业名词的翻译尤为重要,因为大多数专业名词都无
法在翻译工具里正常显示,所以要结合我们所学知识来给出正确的名词翻译。
学生任务完成情况、需要解决的问题及下一步工作方案等:
英文文献基本完成,格式基本还可以,任务基本完成,下一步要开始进行开
题报告的写作,要了解开题报告的格式、内容和方法。
指导教师签名:
三江学院毕业设计(论文)指导情况记录表
第4次指导,2015年3月16日
教师指导意见及指导内容:
这次老师介绍了有关开题报告写作的方法和要求。
开题报告要求字数3000字以上,和文献综述一起装订。
开题报告的内容包括:
一、综述本课题国内外研究动态,说明选题的依据和意义
二、研究的基本内容,拟解决的主要问题
三、研究步骤、方法及措施(研究框架、技术路线和基本思路、方法;课题
的创新及预期成果)
四、研究工作进度(主要时间节点)
五、主要参考文献
六、指导教师意见
学生任务完成情况、需要解决的问题及下一步工作方案等:
开题报告初稿完成,但还有一些不规范的地方,下一步主要是修改开题报告
和文献综述,开题报告的内容也要进行丰富。
指导教师签名:
三江学院毕业设计(论文)指导情况记录表
第5次指导,2015年3月23日
教师指导意见及指导内容:
本次主要是分析开题报告的问题和文献资料。首先指导我们错误的开题报告
格式要进行修改,开题报告的内容要全面,思路要清晰。
文献综述中要注意,在综述前人成果时,最好是用自己的话来表述和概括。
对其重要观点,可以摘引最精辟的原话,但千万不能大段照抄,照抄的结果就会
使文章失去内在的逻辑性。
而且要说明从目前所拥有的技术条件和设备状况,认为上述哪条技术路线最
有可能成功,应当如何开始,其中的技术难点是什么。要在下一步开始做设计时,
只要打开这篇开题报告,就知道如何开始。
学生任务完成情况、需要解决的问题及下一步工作方案等:
开题报告基本上符合规范了,内容也进行了丰富,任务设计的方法和步骤仍
须改进,下一步要完善开题报告,完成课题的初步计划。
指导教师签名: