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基于STM32的微波应用器电源模块的研究与设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第14-22页
    1.1 课题研究的背景和意义第14-15页
    1.2 微波应用器电源第15-21页
        1.2.1 发展现状第15-16页
        1.2.2 磁控管工作原理第16-18页
        1.2.3 传统微波应用器电源工作原理第18-19页
        1.2.4 DC-DC变换器工作原理第19页
        1.2.5 软开关技术介绍第19-21页
    1.3 论文主要研究内容第21-22页
第二章 微波应用器电源模块设计第22-42页
    2.1 控制电路硬件设计第22-37页
        2.1.1 控制电路整体介绍第22-23页
        2.1.2 STM32F407ZGT6介绍第23页
        2.1.3 STM32F407ZGT6最小系统电路设计第23-24页
        2.1.4 LCC谐振型移相全桥软开关的参数设计第24-27页
        2.1.5 移相全桥电路设计第27-28页
        2.1.6 开关管驱动电路设计第28-30页
        2.1.7 变压器设计第30-32页
        2.1.8 系统外围模块设计第32-34页
        2.1.9 电参数测量电路第34-37页
    2.2 控制器软件设计第37-40页
    2.3 本章小结第40-42页
第三章 微波应用器电源模块建模及参数整定第42-54页
    3.1 LCC谐振变换器的数学模型第42页
    3.2 LCC谐振变换器的仿真电路模型第42-44页
    3.3 移相PWM信号产生模型的建立第44-45页
    3.4 控制算法第45-53页
        3.4.1 常规PID控制和模糊控制第46-47页
        3.4.2 模糊PID控制算法第47-51页
        3.4.3 常规PID和模糊PID控制的分析比较第51-53页
    3.5 本章小结第53-54页
第四章 微波应用器电源模块设计结果分析第54-64页
    4.1 LCC谐振变换器仿真波形第54-60页
        4.1.1 开关管驱动信号仿真波形图第54页
        4.1.2 变压器原边的电压与电流仿真信号波形第54-59页
        4.1.3 输出电压仿真波形第59-60页
    4.2 基于STM32F407ZGT6的控制模块实验样机第60-63页
    4.3 本章小结第63-64页
第五章 总结与展望第64-66页
    5.1 研究工作总结第64页
    5.2 工作展望第64-66页
致谢第66-68页
参考文献第68-72页
附录A (攻读学位期间发表论文及申请专利)第72页

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