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 |