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基于PID数字控制的降压型DC-DC变换器中的极限环振荡分析与研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 课题的研究背景与意义第9-11页
        1.1.1 DC-DC变换器发展概况第9-10页
        1.1.2 DC-DC变换器数字控制的研究意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
    1.3 论文工作及结构安排第13-15页
        1.3.1 论文结构框架第13-14页
        1.3.2 论文主要内容第14-15页
第二章 数字控制DC-DC buck变换器系统概述第15-25页
    2.1 DC-DC buck变换器的拓扑结构和基本工作原理第15-16页
    2.2 DC-DC buck变换器的工作模式第16-19页
        2.2.1 DC-DC buck变换器的CCM工作模式第16-17页
        2.2.2 DC-DC buck变换器的DCM工作模式第17-19页
        2.2.3 DC-DC buck变换器的BCM工作模式第19页
    2.3 DC-DC buck变换器的调制方式第19-20页
        2.3.1 PWM调制方式第19页
        2.3.2 PFM调制方式第19-20页
        2.3.3 PWM-PFM调制方式第20页
    2.4 DC-DC buck变换器的控制环路第20-22页
        2.4.1 电压反馈控制模式第20-21页
        2.4.2 电流控制模式第21页
        2.4.3 电压-电流反馈控制模式第21-22页
    2.5 主拓扑参数选择第22-23页
    2.6 小结第23-25页
第三章 数字PID控制DC-DC变换器系统建模与极限环振荡分析第25-39页
    3.1 数字PID控制的DC-DC buck变换器系统建模第25-31页
        3.1.1 DC-DC buck变换器的状态空间模型第26-30页
        3.1.2 数字PID控制的DC-DC buck变换器系统中极限环振荡分析第30-31页
    3.2 影响系统极限环振荡的主要因素分析第31-37页
        3.2.1 N_(dpwm)=N_(adc)时系统的极限环振荡分析第32-35页
        3.2.2 N_(dpwm)=N_(adc)+1时系统的极限环振荡分析第35-37页
        3.2.3 N_(dpwm)=N_(adc)+2时系统的极限环振荡分析第37页
    3.3 小结第37-39页
第四章 数字DC-DC变换器系统的simulink建模及极限环振荡仿真第39-55页
    4.1 数字PID控制的DC-DC变换器的simulink建模第39-42页
        4.1.1 DC-DC buck主拓扑的simulink建模第39-40页
        4.1.2 ADC模块的simulink建模第40-41页
        4.1.3 PID算法模块的simulink建模第41页
        4.1.4 DPWM模块的simulink建模第41-42页
    4.2 影响极限环振荡主要因素的仿真分析第42-53页
        4.2.1 N_(dpwm)=N_(adc)时系统出现极限环振荡的仿真分析第42-47页
        4.2.2 N_(dpwm)=N_(adc)+1时系统出现极限环振荡的仿真分析第47-50页
        4.2.3 N_(dpwm)=N_(adc)+2时系统出现极限环振荡的仿真分析第50-53页
    4.3 小结第53-55页
第五章 数字PID控制的DC-DC变换器中极限环振荡的FPGA测试第55-67页
    5.1 数字PID控制的DC-DC变换器系统的电路设计第55-60页
        5.1.1 DC-DC buck主拓扑电路设计第56-57页
        5.1.2 ADC电路设计第57-58页
        5.1.3 DPWM及PID算法的电路结构设计第58-60页
    5.2 影响极限环振荡主要因素的FPGA测试验证第60-66页
        5.2.1 N_(dpwm)=N_(adc)时系统的极限环振荡的FPGA测试验证第60-62页
        5.2.2 N_(dpwm)=N_(adc)+1时系统的极限环振荡的FPGA测试验证第62-63页
        5.2.3 N_(dpwm)=N_(adc)+2时系统的极限环振荡的FPGA测试验证第63-66页
    5.3 小结第66-67页
第六章 总结与展望第67-69页
    6.1 总结第67页
    6.2 展望第67-69页
致谢第69-71页
参考文献第71-75页
攻读硕士学位期间发表的论文及研究成果第75页

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