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基于升压和降压电路的智能控制的研究和实现

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 研究的背景和意义第12页
    1.3 常规控制和智能控制策略发展现状第12-16页
        1.3.1 常规控制策略发展现状第12-13页
        1.3.2 智能控制策略发展现状第13-16页
    1.4 论文主要内容及论文结构第16-17页
第二章 升压和降压电路拓扑结构和模型建立第17-31页
    2.1 DC-DC变换器概述第17-18页
    2.2 升压电路和降压电路拓扑结构及参数计算第18-26页
        2.2.1 Buck电路拓扑结构及参数计算第18-22页
        2.2.2 Buck-Boost电路拓扑结构及参数计算第22-26页
    2.3 升压电路和降压电路模型的建立第26-30页
        2.3.1 Buck电路模型的建立第27-28页
        2.3.2 Buck-Boost电路模型的建立第28-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第三章 升压和降压电路的智能PID控制器设计第31-65页
    3.1 PID控制器概述第31-33页
    3.2 升压和降压电路的PID控制器设计第33-46页
        3.2.1 Buck电路PID控制器设计第33-40页
        3.2.2 Buck-Boost电路PID控制器设计第40-46页
    3.3 升压和降压电路的模糊PID控制器设计第46-53页
        3.3.1 模糊化接口设计第47-49页
        3.3.2 规则库设计第49-51页
        3.3.3 推理与解模糊接口设计第51-53页
    3.4 仿真结果研究第53-64页
        3.4.1 Buck电路单环PID与模糊PID仿真对比第53-56页
        3.4.2 Buck电路双环PI与模糊PI仿真对比第56-58页
        3.4.3 Buck-Boost电路单环PI与模糊PI仿真对比第58-61页
        3.4.4 Buck-Boost电路双环PI与模糊PI仿真对比第61-64页
    3.5 本章小结第64-65页
第四章 智能控制算法的硬件和软件实现第65-77页
    4.1 基于ARM的系统硬件设计第65-71页
        4.1.1 Buck电路硬件设计第65-67页
        4.1.2 控制电路硬件设计第67-68页
        4.1.3 检测电路和分压电路硬件设计第68-69页
        4.1.4 驱动电路硬件设计第69-70页
        4.1.5 辅助电原硬件设计第70-71页
    4.2 智能控制算法软件设计第71-76页
        4.2.1 A/D转换子程序设计第71-73页
        4.2.2 模糊PID控制器子程序设计第73-74页
        4.2.3 PWM和过流检测子程序设计第74-75页
        4.2.4 主程序设计第75-76页
    4.3 本章小结第76-77页
第五章 系统测试和调试第77-83页
    5.1 静态工作点测试第78-79页
    5.2 负载扰动测试第79-80页
    5.3 输入电压扰动测试第80-82页
    5.4 本章小结第82-83页
第六章 总结和展望第83-84页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第84-85页
参考文献第85-89页
致谢第89-90页
附录第90-109页

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