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数字化电源控制器平台的设计与实现

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
第一章 绪论第8-12页
 §1-1 数字化电源的现状及发展趋势第8-10页
  1-1-1 开关电源现状及发展趋势第8-9页
  1-1-2 数字化电源是电源发展的必然趋势第9-10页
 §1-2 课题背景及意义第10-11页
 §1-3 本文的主要工作第11-12页
第二章 开关电源控制技术第12-25页
 §2-1 PWM 型开关电源控制研究第12-18页
  2-1-1 单端反激(Flyback)式直流变换器第12-13页
  2-1-2 单端正激(Forward)式直流变换器第13-14页
  2-1-3 半桥(Half-Bridge)式直流变换器第14-15页
  2-1-4 全桥(Full-Bridge)式直流变换器第15-16页
  2-1-5 推挽(Push-Pull)式直流变换器第16-17页
  2-1-6 死区时间第17-18页
 §2-2 SPWM 型逆变电源控制研究第18-24页
  2-2-1 双极性单相半桥,全桥SPWM 逆变器第19-21页
  2-2-2 单极性全桥SPWM 逆变器第21-23页
  2-2-3 SPWM 三相桥式逆变器第23-24页
 §2-3 本章小节第24-25页
第三章 基于 FPGA 数字化电源控制技术方案第25-33页
 §3-1 数字化电源控制器方案的选定第25页
 §3-2 FPGA 的介绍第25-28页
  3-2-1 可编程逻辑器件发展简史第25-26页
  3-2-2 可编程逻辑器件分类第26-27页
  3-2-3 FPGA 的基本结构第27-28页
 §3-3 FPGA 开发的优点第28-29页
 §3-4 FPGA 设计流程及工具第29-32页
  3-4-1 FPGA 设计流程介绍第30-31页
  3-4-2 FPGA 设计工具介绍第31-32页
 §3-5 本章小结第32-33页
第四章 数字化电源控制器平台的设计第33-52页
 §4-1 正弦波产生模块第33-36页
  4-1-1 正弦波产生原理第33-34页
  4-1-2 基于DDS 的正弦波第34-35页
  4-1-3 正弦波仿真结果第35-36页
 §4-2 载波三角波发生器第36-38页
  4-2-1 三角波产生原理第36-38页
  4-2-2 三角波仿真结果第38页
  4-2-3 锯齿波产生电路第38页
 §4-3 宏功能的使用第38-39页
  4-3-1 比较器电路第38-39页
  4-3-2 乘法器电路第39页
 §4-4 分相模块第39-41页
 §4-5 死区时控模块第41页
 §4-6 数字化SPWM 模块的综合第41-42页
 §4-7 电压电流环放大器第42页
 §4-8 软启动时控模块第42-44页
 §4-9 数字化PWM 模块的综合第44页
 §4-10 数字PID 的实现第44-47页
  4-10-1 增量式数字PID第45-46页
  4-10-2 基于FPGA 的数字PID 设计第46-47页
  4-10-3 数字PID 的仿真结果第47页
 §4-11 可视化界面的实现第47-48页
 §4-12 数字化电源控制器平台总体设计实现第48-49页
 §4-13 结论分析第49-51页
  4-13-1 SPWM 波形仿真图第49-50页
  4-13-2 PWM 波形仿真图第50-51页
 §4-14 本章小结第51-52页
第五章 全文总结与工作展望第52-53页
参考文献第53-55页
致谢第55-56页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第56页

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