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数字开关电源的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-13页
第一章 绪论第13-23页
   ·引言第13页
   ·数字控制系统的概述第13-15页
   ·数字控制电源的发展和现状第15-18页
     ·数字处理器的发展第15-17页
     ·数字控制电源的发展第17-18页
   ·数字控制电源设计需要注意的事项第18-22页
     ·微处理器的选择第19页
     ·采样频率与开关频率的关系第19-20页
     ·PI 算法中的抗饱和问题第20页
     ·数字脉宽调制方式的选择第20-22页
   ·本文的主要研究工作第22-23页
第二章 500W 数字控制开关电源硬件平台设计第23-31页
   ·样机设计指标和系统总体方案第23-24页
   ·数字控制器的硬件设计第24-27页
     ·控制芯片的选择第24页
     ·数字外围电路第24-25页
     ·模拟接口电路第25-26页
     ·D/A 转换扩展电路第26-27页
   ·功率电路参数设计第27-30页
     ·前置功率因数补偿电路参数设计第27-29页
     ·后级 DC/DC 电路参数设计第29-30页
   ·本章小结第30-31页
第三章 500W 数字控制开关电源软件设计第31-49页
   ·软件设计总体方案第31页
   ·前置功率因数补偿电路的软件设计第31-37页
     ·基于平均电流控制的算法结构第31-33页
     ·平均电流给定的数字实现第33-35页
     ·电压环与电流环算法研究第35-36页
     ·软件资源分配第36-37页
   ·后级DC/DC 电路的软件设计第37-41页
     ·电压型控制的算法结构第37页
     ·移相控制算法第37-40页
     ·软件资源分配第40-41页
   ·人机界面第41-42页
   ·系统软件设计流程第42-45页
     ·软件开机流程图第42-43页
     ·PFC 中断流程图第43-44页
     ·DC/DC 中断流程图第44-45页
   ·实验验证第45-48页
   ·本章小结第48-49页
第四章 数字单周期控制交错并联Boost PFC 技术第49-60页
   ·单周期控制Boost PFC 工作原理第49-51页
   ·单周期控制Boost PFC 的数字实现第51-55页
     ·电感电流峰值采样算法第51-54页
     ·电压环的设计目标第54-55页
   ·软件设计和控制程序流程第55-56页
   ·数字单周期控制Boost PFC 算法仿真第56-59页
   ·实验验证第59页
   ·本章小结第59-60页
第五章 数字V~2控制DC/DC 变换器技术第60-67页
   ·V~2 控制Buck 工作原理第60-61页
   ·V~2 控制Buck 的数字实现第61-64页
     ·后沿调制V~2第61-63页
     ·前沿调制V~2第63-64页
   ·数字V~2 控制算法的仿真第64-66页
   ·本章小结第66-67页
第六章 结束语第67-68页
   ·本文小结第67页
   ·进一步工作展望第67-68页
参考文献第68-71页
致谢第71-72页
攻读硕士学位期间发表的论文第72页

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