摘要 | 第8-9页 |
abstract | 第9页 |
1 引言 | 第11-15页 |
1.1 研究目的与意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外发展和研究现状 | 第12-13页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第13-14页 |
1.4 本章小结 | 第14-15页 |
2 DC-DC变换器与混沌动力学理论基础 | 第15-26页 |
2.1 DC-DC变换器理论基础 | 第15-18页 |
2.1.1 DC-DC变换器的基本概述 | 第15-17页 |
2.1.2 DC-DC变换器的控制方法 | 第17-18页 |
2.2 混沌动力学基础 | 第18-24页 |
2.2.1 分岔的定义 | 第18-22页 |
2.2.2 混沌的概念 | 第22-23页 |
2.2.3 庞加莱映射 | 第23页 |
2.2.4 李雅普诺夫指数 | 第23-24页 |
2.3 DC-DC变换器中的分岔与混沌现象 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
3 电压模式Buck变换器中非线性现象的分析 | 第26-41页 |
3.1 电压模式Buck变换器的工作原理 | 第26-29页 |
3.2 电压模式Buck变换器的建模 | 第29-33页 |
3.2.1 分段光滑开关模型 | 第29-30页 |
3.2.2 精确离散迭代映射模型 | 第30-33页 |
3.3 电压模式Buck变换器非线性现象 | 第33-40页 |
3.3.1 以参考电压为参数 | 第33-36页 |
3.3.2 以输入电压为参数 | 第36-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
4 电压模式Buck变换器非线性现象的控制方法研究 | 第41-57页 |
4.1 DC-DC变换器中非线性现象的控制方法 | 第41-45页 |
4.1.1 OGY控制方法 | 第41-42页 |
4.1.2 延迟反馈控制方法 | 第42-43页 |
4.1.3 自适应控制方法 | 第43-44页 |
4.1.4 智能控制方法 | 第44页 |
4.1.5 参数共振微扰方法 | 第44-45页 |
4.1.6 外加驱动控制方法 | 第45页 |
4.2 电压模式Buck变换器中的稳定判据 | 第45-46页 |
4.3 比例积分控制方法在电压模式Buck变换器中的应用 | 第46-53页 |
4.3.1 基于比例积分控制方法的分岔控制 | 第47-50页 |
4.3.2 比例积分控制方法对系统稳定性影响分析 | 第50-53页 |
4.4 外加驱动控制方法在电压模式Buck变换器中的应用 | 第53-56页 |
4.4.1 基于外加驱动控制方法的混沌控制 | 第53-54页 |
4.4.2 外加驱动控制方法对系统稳定性影响分析 | 第54-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
5 基于DSP对Buck变换器混沌控制的设计 | 第57-68页 |
5.1 系统主电路功能模块的划分 | 第57页 |
5.2 系统硬件设计 | 第57-62页 |
5.2.1 电压检测 | 第59页 |
5.2.2 电流检测 | 第59-60页 |
5.2.3 ADC校正电路 | 第60-61页 |
5.2.4 反步法控制器设计 | 第61-62页 |
5.3 系统软件的设计 | 第62-65页 |
5.3.1 TMS320F240软件设计简介 | 第62-63页 |
5.3.2 软件的流程设计 | 第63-64页 |
5.3.3 PI控制算法的程序设计 | 第64-65页 |
5.4 实验结果与分析 | 第65-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-68页 |
6 结论 | 第68-70页 |
6.1 结论 | 第68页 |
6.2 展望 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第74页 |