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基于同步Buck变换器数字控制技术的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
创新点摘要第6-9页
第一章 绪论第9-20页
    1.1 选题背景及研究意义第9-11页
        1.1.1 选题背景第9-10页
        1.1.2 研究意义第10-11页
    1.2 开关变换器控制技术的研究现状第11-19页
        1.2.1 传统模拟控制技术第12-14页
        1.2.2 非线性控制技术第14-16页
        1.2.3 数字控制技术第16-19页
    1.3 本章小结及论文主要内容第19-20页
第二章 Buck变换器及其控制策略第20-29页
    2.1 Buck变换器拓扑第20页
    2.2 Buck变换器的工作原理第20-26页
        2.2.1 电感电流连续导通模式(CCM)第20-23页
        2.2.2 电感电流断续导通模式(DCM)第23-25页
        2.2.3 临界导通模式(CCCM)第25-26页
    2.3 仿真验证第26-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 交错并联Buck变换器第29-35页
    3.1 交错并联Buck变换器拓扑第29页
    3.2 交错并联Buck变换器的工作模态第29-32页
    3.3 仿真验证第32-34页
    3.4 本章小结第34-35页
第四章 同步Buck变换器的连续时域模型及其模拟控制第35-48页
    4.1 同步Buck变换器的动态建模第35页
    4.2 状态空间平均模型第35-40页
        4.2.1 CCM模式下理想Buck变换器的状态空间平均模型第35-37页
        4.2.2 CCM模式下非理想Buck变换器的状态空间平均模型第37-39页
        4.2.3 DCM模式下理想Buck变换器的状态空间平均模型第39-40页
    4.3 PWM调制器模型第40-41页
        4.3.1 电压模式控制第40-41页
        4.3.2 电流模式控制第41页
    4.4 反馈和补偿网络第41-47页
        4.4.1 环路分析第41-42页
        4.4.2 补偿网络第42-43页
        4.4.3 I型补偿控制器第43页
        4.4.4 II型补偿控制器第43-44页
        4.4.5 III型补偿控制器第44-45页
        4.4.6 补偿控制器的设计第45-47页
    4.5 本章小结第47-48页
第五章 同步Buck变换器的离散时域模型第48-53页
    5.1 连续时域和离散时域第48页
    5.2 开关变换器的离散时域模型第48-49页
    5.3 同步Buck变换器的离散时域模型第49-50页
    5.4 全状态反馈的离散系统第50-51页
    5.5 电压型同步Buck变换器的数字控制第51-52页
    5.6 本章小结第52-53页
第六章 同步Buck变换器数字控制的设计第53-63页
    6.1 主电路设计第53页
    6.2 闭环极点的选取第53-54页
    6.3 离散时域模型第54-55页
    6.4 反馈增益第55-56页
    6.5 控制策略第56-57页
    6.6 模拟仿真第57-61页
    6.7 仿真结果与分析第61-62页
    6.8 本章小结第62-63页
结论第63-64页
参考文献第64-67页
发表文章目录第67-68页
致谢第68-69页

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