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 |