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移相全桥ZVS变换器控制策略的研究

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 前言第9页
    1.2 DC-DC控制技术研究现状第9-15页
        1.2.1 电压反馈控制模式第10-11页
        1.2.2 电流反馈控制模式第11-12页
        1.2.3 自适应控制第12-13页
        1.2.4 神经网络控制第13页
        1.2.5 模糊控制第13-14页
        1.2.6 滑模控制第14-15页
    1.3 本文主要研究内容第15-16页
第二章 移相全桥ZVS变换器分析与建模第16-31页
    2.1 电路结构第16-17页
    2.2 工作原理第17-22页
    2.3 电路相关问题分析第22-24页
        2.3.1 超前臂ZVS实现条件第22页
        2.3.2 滞后臂ZVS实现条件第22-23页
        2.3.3 占空比丢失现象第23-24页
    2.4 移相全桥ZVS变换器小信号模型的建立第24-27页
        2.4.1 滤波电感电流的扰动对有效占空比的影响第25-26页
        2.4.2 输入电压的扰动对有效占空比的影响第26-27页
        2.4.3 移相全桥变换器的小信号模型第27页
    2.5 移相全桥ZVS变化器传递函数的建立第27-29页
    2.6 移相全桥ZVS变化器状态空间方程的建立第29-30页
    2.7 本章小结第30-31页
第三章 基于滑模控制移相全桥ZVS变换器分析与建模第31-44页
    3.1 滑模变结构控制的理论基础第31-33页
    3.2 基于滑模控制的移相全桥ZVS变换器第33-34页
    3.3 滑模控制的设计准则第34-35页
    3.4 滑动系数的选取第35-39页
    3.5 基于滑模控制的移相全桥ZVS变换器的仿真分析第39-43页
        3.5.1 稳态性能第40-42页
        3.5.2 暂态性能第42-43页
    3.6 本章小结第43-44页
第四章 基于滑模控制的移相全桥ZVS变换器系统设计第44-62页
    4.1 功率电路设计第44-53页
        4.1.1 变压器设计第45-49页
        4.1.2 输出电容第49-50页
        4.1.4 开关管和二极管选择第50-53页
    4.2 控制电路硬件设计第53-57页
        4.2.1 数字信号处理器TMS320F28033第54页
        4.2.2 驱动电路设计第54-56页
        4.2.3 采样电路设计第56-57页
    4.3 DSP软件设计第57-61页
        4.3.1 主程序设计第57-58页
        4.3.2 CLA程序设计第58-59页
        4.3.3 缓启动子程序第59-60页
        4.3.4 滑模控制算法子程序第60-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 实验波形分析第62-73页
    5.1 移相全桥ZVS变换器样机第62页
    5.2 实验波形与分析第62-72页
        5.2.1 缓启动测试第63-64页
        5.2.2 软开关测试第64-65页
        5.2.3 稳态测试第65-70页
        5.2.4 动态测试第70-71页
        5.2.5 效率测试第71-72页
    5.3 本章小结第72-73页
总结与展望第73-75页
参考文献第75-80页
致谢第80-81页
个人简历第81页

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