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应用于数字控制降压型DC-DC变换器的模糊PI控制器的设计

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 背景与意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-12页
    1.3 课题研究的内容与设计指标第12-13页
    1.4 论文结构安排第13-16页
第二章 Buck型DC-DC变换器系统概述第16-28页
    2.1 Buck型DC-DC变换器系统的主要工作模式第16-20页
        2.1.1 Buck型DC-DC变换器系统的连续导通模式(CCM)第17-18页
        2.1.2 Buck型DC-DC变换器系统的不连续导通模式(DCM)第18-20页
    2.2 Buck型DC-DC变换器的主要调制方式第20-22页
        2.2.1 脉冲宽度调制(PWM)第20-21页
        2.2.2 脉冲频率调制(PFM)第21页
        2.2.3 混合调制(PWM-PFM)第21-22页
    2.3 Buck型DC-DC变换器系统的主拓扑建模第22-26页
        2.3.1 主拓扑实际参数的选取第22-24页
        2.3.2 状态空间平均法建模第24-26页
    2.4 本章小结第26-28页
第三章 数字控制算法的设计第28-56页
    3.1 常规PI控制算法的设计第28-32页
        3.1.1 PI控制算法的原理及频域分析方法第28-29页
        3.1.2 PI控制参数稳定边界范围第29-32页
    3.2 模糊PI控制算法的设计第32-47页
        3.2.1 模糊控制理论第32-36页
        3.2.2 双输入模糊PI控制算法的设计第36-41页
            3.2.2.1 双输入模糊PI控制算法的工作原理及设计流程第36-37页
            3.2.2.2 输入端口与输出端口设计第37-38页
            3.2.2.3 二维模糊规则表的设计第38-40页
            3.2.2.4 模糊PI控制算法的优越性体现第40-41页
        3.2.3 等效单输入模糊PI控制算法的设计第41-47页
            3.2.3.1 等效单输入模糊PI控制算法的工作原理第41-42页
            3.2.3.2 Toeplitz型模糊规则表的等效替代第42-43页
            3.2.3.3 使用符号距离法降维及一维模糊规则表第43-44页
            3.2.3.4 基于基因算法的参数寻优第44-47页
    3.3 基于三种控制算法的Buck型DC-DC变换器的建模与仿真第47-55页
        3.3.1 DC-DC变换器的主拓扑Simulink模型第47-48页
        3.3.2 DPWM模块Simulink模型第48页
        3.3.3 PI控制算法Simulink模型第48-49页
        3.3.4 ADC模块Simulink模型第49页
        3.3.5 基于模糊PI控制算法的仿真第49-54页
        3.3.6 基于三种控制算法的仿真与对比第54-55页
    3.4 本章小结第55-56页
第四章 基于FPGA的数字控制算法电路实现第56-70页
    4.1 常规PI控制算法模块的设计第56-57页
    4.2 模糊PI控制算法模块的设计第57-66页
        4.2.1 双输入模糊PI控制算法模块的设计第57-63页
        4.2.2 等效单输入模糊PI控制算法模块的设计第63-66页
    4.3 数字脉冲宽度调制器(DPWM)模块的设计第66-69页
    4.4 本章小结第69-70页
第五章 Buck型DC-DC变换器系统电路的FPGA测试第70-80页
    5.1 测试平台搭建第70-71页
    5.2 三种控制算法资源占有率的对比第71-72页
    5.3 Buck型DC-DC变换器系统的动态性能测试第72-75页
    5.4 Buck型DC-DC变换器系统的静态性能测试第75-77页
    5.5 设计指标与仿真结果、测试结果的对比分析第77-78页
    5.6 本章小节第78-80页
第六章 总结与展望第80-82页
    6.1 总结第80-81页
    6.2 展望第81-82页
致谢第82-84页
参考文献第84-88页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第88页

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