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Buck变换器中的调制技术及其对稳定性影响

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 研究现状第9-11页
        1.1.1 开关变换器的建模研究现状第9-10页
        1.1.2 开关变换器非线性现象研究现状第10-11页
        1.1.3 混沌控制与应用研究现状第11页
    1.2 研究目的与意义第11-12页
    1.3 本文主要内容第12-14页
第二章 基本变换电路及建模与变换器控制方式第14-33页
    2.1 基本变换电路拓扑第14-25页
        2.1.1 Buck变换器第14-18页
        2.1.2 Boost变换器第18-21页
        2.1.3 Buck-Boost变换器第21-24页
        2.1.4 Cuk变换器第24-25页
    2.2 状态空间平均法第25-28页
        2.2.1 状态空间平均法介绍第25-26页
        2.2.2 基于状态空间平均法的CCM Buck变换器建模第26-28页
    2.3 开关变换器的控制技术第28-32页
        2.3.1 电压型控制方式第29-30页
        2.3.2 电流型控制方式第30-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 连续时间系统及其在电力电子电路中的应用第33-47页
    3.1 连续动力学系统基本概念第33-37页
        3.1.1 连续时间系统定义第33页
        3.1.2 平衡点(不动点)第33页
        3.1.3 稳定性第33-34页
        3.1.4 分岔第34-35页
        3.1.5 混沌第35-37页
    3.2 连续动力系统的分类第37-41页
        3.2.1 自治动力系统——Lorenz系统第37-39页
        3.2.2 非自治动力系统——Duffing系统第39-41页
    3.3 DC-DC开关变换器的连续时间系统模型第41-46页
        3.3.1 滞环电流模式控制Cuk变换器第41-44页
        3.3.2 PWM控制Buck变换器第44-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第四章 离散时间系统及其在电力电子电路中的应用第47-65页
    4.1 离散系统基本概念第47-49页
        4.1.1 映射方程的计算(离散映射迭代)第47-48页
        4.1.2 离散系统中的稳定性判定与分岔第48-49页
    4.2 离散迭代映射第49-55页
        4.2.1 一维离散迭代映射第49-51页
        4.2.2 二维离散迭代映射第51-55页
    4.3 DC-DC开关变换器的离散映射模型第55-64页
        4.3.1 电流模式控制Boost变换器第55-59页
        4.3.2 电压模式控制Buck变换器第59-64页
    4.4 本章小结第64-65页
第五章 调制技术下的Buck变换器稳定性分析第65-84页
    5.1 PWM调制第65-67页
        5.1.1 单缘调制第66页
        5.1.2 三角双缘调制第66-67页
    5.2 前缘调制Buck变换器第67-73页
        5.2.1 状态方程模型第67-70页
        5.2.2 离散时间映射模型第70-73页
    5.3 调制技术下的变换器动力学特性第73-83页
        5.3.1 变调制比系数第73-77页
        5.3.2 对称现象分析第77-81页
        5.3.3 时域波形与相图第81-83页
    5.4 本章小结第83-84页
第六章 总结与展望第84-86页
    6.1 论文主要工作第84-85页
    6.2 后续工作展望第85-86页
参考文献第86-90页
致谢第90页

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