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 |