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开关电源的数字峰值电压—峰值电流控制技术研究

摘要第1-8页
Abstract第8-12页
第1章 绪论第12-24页
   ·开关电源技术回顾与发展趋势第12-14页
     ·模拟电源的优势与不足第12-13页
     ·数字电源的优势第13-14页
   ·开关电源的模拟控制方式概述第14-17页
     ·电压型控制第14-15页
     ·电流型控制第15-16页
     ·峰值电压控制(V~2控制)第16-17页
   ·数字控制技术的发展现状第17-22页
   ·选题依据与本文主要研究内容第22-24页
     ·选题依据第22-23页
     ·本文主要研究内容第23-24页
第2章 数字开关电源系统原理分析第24-37页
   ·模拟开关电源的基本架构第24-25页
   ·数字开关电源系统概述第25-30页
     ·数字开关电源系统的基本架构第26-27页
     ·数字电源系统精度分析第27-30页
   ·数字脉宽调制方式第30-36页
     ·单缘调制第32-34页
     ·双缘调制第34-36页
     ·PWM调制方式的小结第36页
   ·本章小结第36-37页
第3章 数字峰值电压—峰值电流控制算法第37-64页
   ·数字峰值电压—峰值电流控制方法的工作原理第37-41页
     ·模拟峰值电压—峰值电流控制第37-40页
     ·数字峰值电压—峰值电流控制第40-41页
   ·数字峰值电压—峰值电流控制算法第41-49页
     ·基于单缘调制的DPV-PC控制算法第42-45页
     ·基于双缘调制的DPV-PC控制算法第45-48页
     ·DPV-PC控制算法小结第48-49页
   ·基于DPV-PC的克服延时算法第49-55页
     ·基于前缘调制的克服延时算法第49-52页
     ·基于其他调制方式的IDPV-PC控制算法第52-55页
     ·克服延时算法小结第55页
   ·数字峰值电压—峰值电流控制Buck变换器的小信号模型第55-63页
     ·DPV-PC控制Buck变换器主电路环节的小信号模型第56-57页
     ·DPV-PC控制环节的小信号模型第57-59页
     ·DPV-PC控制Buck变换器的小信号模型第59-61页
     ·IDPV-PC控制Buck变换器的小信号模型第61-63页
     ·小信号传递函数第63页
   ·本章小结第63-64页
第4章 仿真研究第64-84页
   ·数字峰值电压—峰值电流控制Buck变换器的频域分析第64-73页
     ·DPV-PC控制算法频域仿真第65-68页
     ·IDPV-PC控制算法频域仿真第68-70页
     ·DPV-PC与IDPV-PC算法的频域仿真对比第70-73页
   ·数字峰值电压—峰值电流控制Buck变换器的时域分析第73-83页
     ·DPV-PC控制与IDPV-PC控制的瞬态特性仿真比较第73-82页
     ·瞬态特性仿真小结第82-83页
   ·本章小结第83-84页
结论第84-86页
致谢第86-87页
参考文献第87-94页
攻读硕士期间发表的论文及科研成果第94-95页

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