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基于新数字功率技术的应用

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第15-21页
    1.1 研究背景及意义第15-16页
    1.2 国内外研究进展第16-19页
        1.2.1 数字功率技术第17页
        1.2.2 数字功率变换电路能量研究第17-18页
        1.2.3 变换器建模方法第18-19页
        1.2.4 数字控制算法第19页
    1.3 本论文的主要工作与章节安排第19-21页
第二章 能量新参数模型简介和反激变换器介绍第21-32页
    2.1 引言第21页
    2.2 变换器中能量分析第21-24页
        2.2.1 输入能量第22页
        2.2.2 输出能量第22页
        2.2.3 耗散能量第22-23页
        2.2.4 存储能量第23-24页
    2.3 基于能量的新参数模型第24-27页
        2.3.1 能量参数第25-26页
        2.3.2 新参数传输模型第26-27页
    2.4 反激变换器工作原理介绍第27-31页
        2.4.1 功率变换器基础第27-29页
        2.4.2 反激变压器工作原理分析第29-30页
        2.4.3 反激变换器工作原理分析第30-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第三章 反激变换器分析建模及能量分析第32-48页
    3.1 引言第32页
    3.2 反激变换器工作状态分析第32-38页
        3.2.1 反激变换器工作于CCM状态第32-35页
        3.2.2 反激变换器工作于DCM状态第35-37页
        3.2.3 反激变换器工作于临界连续导通模式(CRM)的条件第37-38页
    3.3 非理想反激变换器状态空间平均法建模第38-40页
    3.4 反激变换器能量研究第40-43页
        3.4.1 结合变换器拓扑结构分析能量模块关系第40-41页
        3.4.2 反激变压器能量分析第41-43页
    3.5 反激变换器输出能量分析第43-47页
        3.5.1 输出能量供能模式定义第44页
        3.5.2 结合CCM和DCM分析不同供能模式第44-46页
        3.5.3 不同供能模式的临界工作条件第46-47页
    3.6 本章小结第47-48页
第四章 基于能量的新参数功率技术优化改进第48-66页
    4.1 引言第48页
    4.2 理想状态下新参数模型验证第48-53页
        4.2.1 理论验证第48-50页
        4.2.2 仿真验证第50-53页
    4.3 非理想状态下新参数模型验证第53-57页
        4.3.1 理论验证第53-55页
        4.3.2 仿真验证第55-57页
    4.4 新参数电感能量纹波第57-61页
        4.4.1 电感波动储能第57-58页
        4.4.2 电感能量纹波第58-61页
    4.5 反激变换器输出纹波第61-65页
        4.5.1 不同供能模式输出纹波第61-63页
        4.5.2 仿真验证第63-65页
    4.6 本章小结第65-66页
第五章 基于能量的高阶滑模数字控制方案设计第66-81页
    5.1 引言第66-67页
    5.2 滑模变结构控制第67-69页
        5.2.1 滑模变结构控制简介第67-69页
        5.2.2 滑模变结构控制在开关电源中的应用第69页
    5.3 反激变换器高阶滑模控制器设计第69-72页
        5.3.1 控制算法选取第69-71页
        5.3.2 基于能量控制分析第71-72页
    5.4 基于Super-Twisting算法的反激变换器滑模控制实现第72-80页
        5.4.1 Super-Twisting滑模控制器设计第72-73页
        5.4.2 PWM模块设计第73-74页
        5.4.3 仿真验证第74-80页
    5.5 本章小结第80-81页
第六章 总结与展望第81-83页
    6.1 全文总结第81-82页
    6.2 后续工作展望第82-83页
致谢第83-84页
参考文献第84-87页
攻读硕士学位期间取得的成果第87页

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