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基于数字式控制DC-DC开关电源算法设计

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-15页
   ·研究背景第11-12页
   ·开关电源现状第12-13页
   ·开关电源发展趋势第13页
   ·论文研究内容第13-15页
第二章 DC/DC电源转换器概论第15-39页
   ·稳压电源介绍第15-17页
     ·线性稳压电路第15-16页
     ·切换式稳压电路第16-17页
     ·切换式稳压电路的分类第17页
   ·开关电源的工作原理第17-19页
     ·电感伏秒平衡第18页
     ·电容电荷平衡第18-19页
   ·降压转换器简介第19-29页
     ·降压转换器架构及分析第19-23页
     ·降压转换电路连续导通模式分析第23-27页
     ·降压转换器不连续导通工作模式分析第27-29页
   ·降压转换电路的小信号模型推导第29-32页
     ·降压转换器状态方程式第29-30页
     ·降压转换电路的大信号建模第30-32页
   ·同步整流降压转换电路第32-34页
     ·控制电路分类第32-34页
   ·切换式稳压器规格定义第34-38页
     ·转换效率(Efficiency)第34-35页
     ·电压纹波(Voltage Ripple)第35-36页
     ·暂态响应(Transient Response)第36-37页
     ·线性调节度(Line Regulation)第37-38页
     ·负载调节度(Load Regulation)第38页
   ·本章小结第38-39页
第三章 控制器原理分析第39-45页
   ·控制技术的发展过程第39页
   ·基本控制理论基础第39-44页
     ·单参数控制器第40-41页
     ·比例-微分控制第41-42页
     ·比例-积分控制器第42-43页
     ·比例-积分-微分控制器第43-44页
   ·本章总结第44-45页
第四章 离散时间模型第45-54页
   ·时域分析法第45-50页
     ·时域分析法的主要性能指标第45-46页
     ·一阶系统的时域数学模型第46页
     ·二阶系统的时域数学模型第46-49页
     ·高阶系统的动态性能第49-50页
   ·根轨迹法第50-52页
     ·控制系统的根轨迹分析第51-52页
   ·频率分析法第52-53页
   ·本章小结第53-54页
第五章 离散时间开关电源设计第54-71页
   ·离散时间开关电源建模第54页
   ·补偿器建模第54-55页
   ·连续时间开关电源建模第55-58页
   ·离散时间建模第58-66页
   ·离散时间设计的实现第66-69页
     ·直接型第66-67页
     ·级联型第67-68页
     ·并联型第68页
     ·verilog语言设计第68-69页
   ·S域建模与Z域建模比较第69-70页
   ·本章小结第70-71页
第六章 总结与展望第71-72页
   ·总结第71页
   ·展望第71-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-77页
附录第77-85页
作者在读期间发表的学术论文及参加的科研项目第85页

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