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基于DSPic通信电源模块数字控制研究

摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第11-15页
    1.1 课题研究背景及意义第11页
    1.2 数控技术在电力电子行业的发展历史和研究现状第11-12页
    1.3 数字控制的优势体现第12页
    1.4 数字电源的发展趋势和市场前景第12-13页
    1.5 论文的篇章结构第13-15页
第2章 高频开关电源数字控制器第15-32页
    2.1 数字控制器结构概述第15-16页
    2.2 数字补偿器第16-17页
        2.2.1 数字补偿器的工作原理与技术特点第16-17页
        2.2.2 数字补偿器的设计方法第17页
    2.3 模数转换器第17-23页
        2.3.1 闪速式ADC第17-18页
        2.3.2 逐次逼近式ADC第18-19页
        2.3.3 流水线ADC第19-21页
        2.3.4 延迟线ADC第21-22页
        2.3.5 ADC分辨率要求第22-23页
    2.4 数字脉宽调制器第23-27页
        2.4.1 计数器型DPWM第24页
        2.4.2 基于延迟线的DPWM第24-26页
        2.4.3 混合型的DPWM第26页
        2.4.4 DPWM分辨率要求第26-27页
    2.5 DSPic数字信号控制器第27-32页
        2.5.1 DSPic概述第27-28页
        2.5.2 DSpic芯片内部架构第28-30页
        2.5.3 DSpic芯片接口功能及应用第30-32页
第3章 开关电源控制环路设计第32-50页
    3.1 环路控制基础理论第32-37页
        3.1.1 系统稳定的准则第32-33页
        3.1.2 零点极点所引起的增益曲线变化规律第33-34页
        3.1.3 输出LC滤波器的幅相特性第34-37页
    3.2 数字采样时间配置第37-38页
    3.3 MATLAB中SISO设计工具简介第38-40页
    3.4 间接数字设计第40-42页
    3.5 直接数字设计第42-50页
        3.5.1 忽略延时效应的直接数字设计第43-45页
        3.5.2 考虑延时效应的直接数字设计第45-46页
        3.5.3 时滞危机下的系统第46-50页
第4章 电源系统总体设计第50-75页
    4.1 主电路总体设计第50-57页
        4.1.1 电压型全桥变换电路工作原理及控制方式第50-52页
        4.1.2 主系统结构第52-53页
        4.1.3 高频开关电源的技术指标第53页
        4.1.4 主电路重要元件参数设计第53-57页
    4.2 控制器总体设计第57-64页
        4.2.1 系统软件框架第57-58页
        4.2.2 数字控制器外围电路第58-59页
        4.2.3 控制环路参数设计第59-62页
        4.2.4 主程序算法的分析与实现第62-64页
    4.3 仿真验证第64-70页
        4.3.1 系统稳态仿真第66-67页
        4.3.2 参考阶跃响应第67-68页
        4.3.3 输入阶跃响应第68-69页
        4.3.4 负载阶跃响应第69-70页
        4.3.5 仿真结果分析第70页
    4.4 实验验证第70-75页
        4.4.1 稳态波形第71-73页
        4.4.2 动态波形第73页
        4.4.3 试验结果分析第73-75页
第5章 结论与展望第75-77页
    5.1 本文工作总结第75页
    5.2 未来工作展望第75-77页
参考文献第77-80页
致谢第80-81页
攻读硕士期间发表的论文第81页

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