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基于DSP的数字PID控制DC-DC变换器的设计

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题的研究背景和意义第9-10页
    1.2 DC-DC变换器补偿技术的研究现状第10-13页
        1.2.1 DC-DC变换器的模拟补偿技术第10-11页
        1.2.2 DC-DC变换器的数字补偿技术第11-13页
    1.3 影响DC-DC变换器性能的因素第13页
    1.4 论文的主要内容和组织结构第13-15页
第2章 DC-DC变换器及其数学模型第15-33页
    2.1 引言第15页
    2.2 基本DC-DC变换器的电路结构第15-26页
        2.2.1 Buck变换器第15-20页
        2.2.2 Boost变换器第20-23页
        2.2.3 Buck-Boost变换器第23-26页
    2.3 DC-DC变换器的数学模型第26-32页
        2.3.1 DC-DC变换电路中的状态平均法分析第26-30页
        2.3.2 Buck变换器的数学模型第30-32页
    2.4 小结第32-33页
第3章 数字PID控制器的分析与实现第33-46页
    3.1 引言第33页
    3.2 数字PID控制的理论基础第33-36页
        3.2.1 PID控制原理第33-35页
        3.2.2 数字PID控制算法第35-36页
    3.3 数字PID控制器的设计第36-42页
        3.3.1 S域中PID控制器的设计第36-40页
        3.3.2 PID补偿器的数字化第40-42页
    3.4 基于DSP的PID控制器的实现第42-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第4章 DSP控制DC-DC变换器系统的实现第46-61页
    4.1 数字PID控制的DC-DC变换器系统第46-47页
    4.2 系统硬件电路的设计第47-54页
        4.2.1 主功率电路的设计第47-49页
        4.2.2 功率开关管及其驱动电路的设计第49-51页
        4.2.3 采样检测电路第51-52页
        4.2.4 控制电路第52-54页
    4.3 DSP系统的软件设计第54-56页
        4.3.1 系统工程文件第54-55页
        4.3.2 程序设计第55-56页
    4.4 程序设计中数字PID控制算法的优化第56-60页
        4.4.1 防超调PID控制算法第56-57页
        4.4.2 可控微分PID控制算法第57-59页
        4.4.3 带死区的PID控制算法第59-60页
    4.5 本章小结第60-61页
第5章 系统验证与分析第61-66页
    5.1 实验验证第61-65页
        5.1.1 稳态输出响应第61-63页
        5.1.2 瞬态输出响应第63-65页
    5.2 实验结果分析第65页
    5.3 本章小结第65-66页
第6章 总结与展望第66-67页
参考文献第67-70页
攻读硕士期间发表的论文第70-71页
致谢第71页

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