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基于FPGA的脉冲序列控制PCCM Buck-Boost变换器的设计

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-20页
    1.1 课题研究背景及意义第10-12页
        1.1.1 开关电源概况第10-11页
        1.1.2 开关电源数字控制器的研究意义第11-12页
    1.2 开关电源的研究现状第12-15页
        1.2.1 国外研究现状第12-14页
        1.2.2 国内研究现状第14-15页
    1.3 开关电源主电路的分类第15-16页
    1.4 开关电源的调制方式第16-17页
    1.5 开关电源的控制技术第17页
    1.6 可编程逻辑器件的发展历程第17-19页
    1.7 论文主要研究工作第19-20页
2 脉冲序列控制Buck-Boost变换器第20-31页
    2.1 PT控制技术第20-22页
        2.1.1 电压型PT控制技术第20-21页
        2.1.2 电流型PT控制技术第21-22页
    2.2 电压型PT控制DCM Buck-Boost变换器第22-25页
        2.2.1 工作原理第23-24页
        2.2.2 高、低能量电压控制脉冲第24-25页
    2.3 两伪连续控制量PT控制PCCM Buck-Boost变换器第25-30页
        2.3.1 工作原理第26-28页
        2.3.2 高、低能量电压控制脉冲第28-29页
        2.3.3 Buck-Boost变换器在两种工作模式下的比较第29-30页
    2.4 本章小结第30-31页
3 基于MATLAB/Simulink的仿真研究第31-38页
    3.1 MATLAB与Simulink软件介绍第31-32页
    3.2 两伪连续控制量PT控制PCCM Buck-Boost变换器仿真模型第32-35页
    3.3 两伪连续控制量PT控制PCCM Buck-Boost变换器仿真波形第35-37页
    3.4 本章小结第37-38页
4 基于FPGA的实验电路设计第38-53页
    4.1 数字控制器FPGA的硬件介绍第38-41页
        4.1.1 FPGA的结构第38-39页
        4.1.2 FPGA的工作特点第39-40页
        4.1.3 FPGA芯片的选择第40-41页
    4.2 FPGA外部硬件电路设计第41-46页
        4.2.1 电压采样比较电路第42页
        4.2.2 光耦隔离电路第42-43页
        4.2.3 电流采样比较电路第43-45页
        4.2.4 驱动电路第45-46页
    4.3 基于FPGA的软件设计第46-49页
        4.3.1 FPGA的开发环境第46页
        4.3.2 FPGA的硬件描述语言第46-47页
        4.3.3 FPGA的设计流程第47-48页
        4.3.4 数字控制电路的软件设计第48-49页
    4.4 硬件实验电路波形第49-52页
    4.5 本章小结第52-53页
5 结论与展望第53-55页
    5.1 结论第53-54页
    5.2 展望第54-55页
参考文献第55-59页
致谢第59-60页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第60页

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