摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-12页 |
第一章 绪论 | 第12-16页 |
·课题背景 | 第12-13页 |
·逆变电源的数字控制策略 | 第13-15页 |
·本论文研究的内容 | 第15-16页 |
第二章 单相电压源逆变电源的数学模型和SPWM 技术 | 第16-23页 |
·单相逆变电源的数学模型 | 第16-18页 |
·电路模型 | 第16页 |
·连续时间状态空间模型 | 第16-17页 |
·离散时间状态空间模型 | 第17-18页 |
·SPWM 原理 | 第18-22页 |
·单极性正弦脉宽调制 | 第19-20页 |
·双极性正弦脉宽调制 | 第20-22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
第三章 数字PID 控制和离散滑模控制仿真研究 | 第23-42页 |
·数字PID 控制技术 | 第23-24页 |
·PID 数字算法 | 第23-24页 |
·带电感电流内环的逆变电源数字PI 控制 | 第24-30页 |
·电感电流反馈和电容电流反馈的比较 | 第24-25页 |
·系统稳定性分析 | 第25-28页 |
·电流内环调节器和电压外环调节器参数设计 | 第28-30页 |
·离散滑模控制技术 | 第30-36页 |
·滑模控制原理 | 第30-31页 |
·离散滑模控制 | 第31-33页 |
·电压外环离散积分滑模控制 | 第33-36页 |
·两种控制方案的系统仿真 | 第36-41页 |
·MATLAB 下的两种控制方案的模型 | 第36-38页 |
·仿真结果 | 第38-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第四章 单相逆变电源系统实现 | 第42-56页 |
·单相逆变电源的整体结构 | 第42页 |
·功率电路设计 | 第42-47页 |
·全桥主电路设计 | 第42-43页 |
·输出滤波器设计 | 第43-44页 |
·电压采样调理电路 | 第44-45页 |
·隔离驱动电路 | 第45-46页 |
·保护电路 | 第46-47页 |
·DSP 控制电路设计 | 第47-51页 |
·时钟电路 | 第47页 |
·复位电路 | 第47-48页 |
·目标系统的仿真器连接JTAG | 第48页 |
·存储器接口电路 | 第48-49页 |
·A/D 转换 | 第49页 |
·电平转换电路 | 第49页 |
·PWM 信号输出 | 第49-50页 |
·一些特殊引脚的处理 | 第50-51页 |
·系统的软件设计 | 第51-55页 |
·初始化程序设计 | 第51-52页 |
·中断子程序 | 第52-53页 |
·三角波及基准正弦波的产生 | 第53-54页 |
·软件设计中需注意的问题 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第五章 试验结果及分析 | 第56-62页 |
·DSP 输出信号 | 第56-57页 |
·功率管驱动信号 | 第57-58页 |
·系统稳态响应 | 第58-59页 |
·系统动态响应 | 第59-60页 |
·实验数据 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第六章 全文总结与展望 | 第62-63页 |
·本文的主要工作 | 第62页 |
·后续工作展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第66页 |