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基于数字控制器的多相并联Buck变换器的建模与研究

摘要第1页
Abstract第5-6页
详细摘要第6-8页
ABSTRACT第8-13页
1 绪论第13-21页
   ·背景第13-14页
   ·微处理器供电系统第14-17页
     ·电源技术已成为计算机系统发展的瓶颈第14-15页
     ·微处理器供电系统的要求和设计难点第15-17页
   ·通用的解决方案第17-20页
     ·同步Buck变换器第17-18页
     ·交错并联结构第18-20页
   ·本文主要研究内容第20-21页
2 控制策略概述第21-37页
   ·模拟控制器和数字控制器第21-23页
     ·结构比较第21-22页
     ·数字控制器的优势第22-23页
     ·数字控制器的设计要点第23页
   ·瞬态电压控制第23-26页
     ·自适应电压定位第23-24页
     ·恒输出阻抗法第24-26页
     ·有源下垂法第26页
   ·稳态均流控制第26-30页
     ·无源均流法第27页
     ·模拟有源均流法第27-29页
     ·数字有源均流法第29-30页
   ·电压控制环和电流控制环的结构第30-32页
     ·电压控制外环和电流控制内环第30-31页
     ·电压控制内环和均流控制外环第31页
     ·外部控制器结构第31-32页
   ·系统建模第32页
   ·电流检测方案第32-33页
   ·本章小结第33-37页
3 交错并联结构和数字控制策略第37-49页
   ·模块化并联结构第37-38页
     ·模块化并联结构第37页
     ·交错并联结构的设计难点第37-38页
   ·数字电压模式控制和自适应电压定位第38-40页
     ·数字电压模式控制器第38页
     ·自适应电压定位第38-40页
   ·链式算法第40-46页
     ·链式算法第40-41页
     ·链式算法在电流模式控制系统中的应用第41-43页
     ·链式算法在电压模式控制系统中的应用第43-46页
   ·电压控制环和电流控制环的并联结构第46-47页
   ·本章小结第47-49页
4 系统建模和数字控制器的设计第49-77页
   ·建模的目的第49-54页
     ·DC-DC变换器的闭环建模第49-51页
     ·多相Buck变换器的系统框图第51-54页
   ·多相Buck变换器的开环传递函数第54-58页
     ·小信号等效电路第54-55页
     ·开环传递函数第55-58页
   ·多相Buck变换器闭环系统建模第58-69页
     ·理想情况下的闭环特性第60-61页
     ·非理想情况下的闭环特性第61-64页
     ·计算值与仿真结果的比较第64-68页
     ·闭环特性的静态分析第68-69页
     ·小结第69页
   ·补偿器的设计过程第69-70页
   ·补偿器的设计例子和仿真结果第70-75页
     ·未补偿时的闭环特性第70-72页
     ·电压和电流环补偿器的设计第72-73页
     ·Z域补偿器和离散域仿真第73-75页
   ·本章小结第75-77页
5 竞争消除策略第77-87页
   ·竞争的原国第77-81页
   ·竞争消除的数字策略第81-85页
     ·幅值控制第81-83页
     ·参考电压V_(ref)的调整策略第83-84页
     ·仿真验证第84-85页
   ·本章小结第85-87页
6 实验验证第87-95页
   ·实验系统概述第87-88页
   ·数字实验平台第88-89页
     ·DSP硬件平台简介第88页
     ·CCS软件平台简介第88页
     ·ADC和DPWM的设计考虑第88-89页
   ·验证结果第89-93页
     ·输出电压和启动第90-91页
     ·均流性能第91页
     ·电压定位性能第91-92页
     ·竞争控制第92-93页
   ·本章小结第93-95页
7 结论与展望第95-97页
   ·结论第95-96页
   ·主要创新点第96页
   ·展望第96-97页
参考文献第97-103页
致谢第103-104页
作者简介第104页
在学期间发表的学术论文第104-105页
附录Ⅰ第105-106页
附录Ⅱ第106-107页

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