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数字电流滞环控制的Boost DC-DC变换器

摘要第1-3页
ABSTRACT第3-7页
1 绪论第7-12页
   ·选题背景及研究意义第7-9页
     ·开关电源技术的产生第7-8页
     ·数字控制开关电源的重要性及意义第8-9页
   ·国内外研究现状第9-10页
     ·DC-DC 变换器的发展现状第9页
     ·DC-DC 变换器的发展方向第9-10页
   ·本文研究的主要内容第10-12页
2 Boost DC-DC 变换器稳态分析第12-22页
   ·DC-DC 变换器概述第12页
   ·DC-DC 变换器的拓扑结构第12-14页
   ·Boost 变换器第14-21页
     ·Boost DC-DC 变换器的工作模式及基本关系式第14-18页
     ·Boost DC-DC 变换器的临界条件与临界电感第18-21页
   ·小结第21-22页
3 DC-DC 开关变换器的控制技术第22-34页
   ·传统控制技术第23-26页
     ·电压模式控制PWM(单环)第23-24页
     ·电流模式控制PWM(双环)第24-25页
     ·前馈控制第25-26页
   ·PWM 型DC-DC 变换器的数字控制技术第26-30页
     ·数字PID 控制第26-28页
     ·模糊控制第28-29页
     ·自适应控制第29-30页
   ·DC-DC 变换器数字控制的关键问题第30-33页
     ·数字式PWM 的频率与分辨率第30-31页
     ·量化误差第31-32页
     ·内在时间延时第32页
     ·A/D 采样的干扰第32页
     ·控制算法的选择第32-33页
   ·本章小结第33-34页
4 数字电流滞环控制的Boost DC-DC 变换器的设计与仿真第34-47页
   ·系统电路的理论设计第34-42页
     ·系统电路的基本组成第34-35页
     ·系统电路的基本控制原理第35-37页
     ·系统电路的稳态和动态分析第37-41页
     ·参数选择和设计考虑第41-42页
   ·系统电路的仿真第42-46页
     ·MATLAB/Simulink 的简介第42-43页
     ·主电路的仿真实验第43-44页
     ·仿真结果及其分析第44-46页
   ·本章小结第46-47页
5 硬件制作与测试第47-64页
   ·控制系统设计第47-51页
     ·控制器电路原理图第47-48页
     ·处理器芯片的选择第48-49页
     ·A/D 和D/A 转换器第49-50页
     ·电源电路第50页
     ·复位电路第50-51页
   ·主电路和控制电路设计第51-53页
     ·主电路设计第52页
     ·控制电路设计(PWM 产生电路)第52-53页
   ·检测电路设计第53-55页
   ·输入信号钳位电路设计第55-56页
   ·MOSFET 驱动电路设计第56-57页
   ·系统软件设计第57-60页
     ·ADS 1.2 简介第57-58页
     ·ADC 信号采集及DAC 输出第58-59页
     ·主程序流程图第59-60页
   ·实验结果及波形分析第60-63页
   ·本章小结第63-64页
6 结论第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-68页
附录第68-70页

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