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基于模糊控制的Boost有源功率因数校正器设计与研究

第一章 绪论第1-20页
 1.1 引言第9-11页
 1.2 提高用电设备的功率因数的几种方法第11-12页
 1.3 功率因数校正的基本原理第12-14页
  1.3.1 功率因数的定义第12-13页
  1.3.2 有源功率因数校正基本原理第13-14页
 1.4 国内外APFC的研究现状第14-17页
  1.4.1 DC-DC变换器的控制方法的发展第14-17页
  1.4.2 模糊控制和数字控制在APFC中的发展第17页
 1.5 本文的选题意义第17-20页
  1.5.1 本文的主要工作第18-20页
第二章 采用平均电流控制法的Boost型APFC数学模型第20-35页
 2.1 APFC主电路和控制方法的选择第20-21页
 2.2 基于Boost变换器实现的APFC电路的工作原理第21-23页
 2.3 APFC电路的Boost变换器小信号模型的研究第23-31页
  2.3.1 Boost变换器的PWM开关模型第24-25页
  2.3.2 电流环功率级模型第25-27页
  2.3.3 电压环功率级模型第27-30页
  2.3.4 前馈电压的引入第30-31页
 2.4 电流采样算法第31-34页
 2.5 本章小结第34-35页
第三章 基于80C196KC单片机的Boost型APFC硬件设计第35-53页
 3.1 引言第35-36页
 3.2 系统硬件结构第36-37页
 3.3 开关频率的确定第37页
 3.4 主电路回路设计第37-42页
  3.4.1 电感器的确定第37-39页
  3.4.2 输出电容第39-40页
  3.4.3 开关管的选择第40-41页
  3.4.4 功率二极管的选择第41-42页
 3.5 驱动电路的设计第42-44页
  3.5.1 驱动电路的要求第42-43页
  3.5.2 驱动电路的实现第43-44页
 3.6 采样和保护电路的设计第44-49页
  3.6.1 输入电流采样和过流保护电路第45-48页
  3.6.2 电压采样与过压保护电路第48-49页
 3.7 基于80C196KC单片机的控制器设计第49-50页
 3.8 本章小结第50-53页
第四章 Boost型APFC模糊控制研究及仿真第53-77页
 4.1 引言第53页
 4.2 模糊控制器的基本结构和工作原理第53-55页
 4.3 模糊—PID控制器的设计第55-71页
  4.3.1 引言第55页
  4.3.2 PID控制器参数Fuzzy调整原理第55-56页
  4.3.3 PID参数专家调整知识的Fuzzy调整模型第56-71页
   4.3.3.1 PID参数对系统性能的影响第57-58页
   4.3.3.2 PID参数的专家整定知识的描述第58-59页
   4.3.3.3 PID参数Fuzzy调整模型的建立第59-62页
   4.3.3.4 输入输出变量的Fuzzy化第62-64页
   4.3.3.5 Fuzzy合成推理算法及调整决策矩阵第64-69页
   4.3.3.6 Fuzzy-PID控制算法第69-71页
 4.4 基于Fuzzy—PI控制的Boost型APFC仿真第71-76页
  4.4.1 仿真软件简介第71页
  4.4.2 Boost主电路建模第71-72页
  4.4.3 控制回路建模第72-75页
   4.4.3.1 PWM发生器的仿真第72-74页
   4.4.3.2 Fuzzy—PID控制器建模第74页
   4.4.3.3 APFC系统的Matlab仿真建模第74-75页
  4.4.4 仿真结果如下第75-76页
 4.5 本章小结第76-77页
第五章 基于80C196KC单片机的Boost型APFC软件设计第77-84页
 5.1 概述第77页
 5.2 主程序第77-78页
 5.3 初始化模块第78-79页
 5.4 中断程序第79-82页
 5.5 模糊控制算法模块第82页
  5.5.1 模糊控制算法模块的功能第82页
  5.5.2 模糊化子程序功能第82页
 5.6 软件系统的可靠性及抗干扰措施第82-83页
 5.7 本章小结第83-84页
第六章 实验与调试体会第84-92页
第七章 总结与展望第92-94页
参考文献第94-97页
致谢第97页

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