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基于数字控制的移相全桥变换器稳定性分析与自我诊断

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-13页
第一章 绪论第13-19页
   ·数字电源概述第13-14页
   ·稳定性的概述第14-15页
   ·稳定性自我诊断的概述第15-16页
   ·课题的研究背景和意义第16-17页
   ·课题研究内容第17-19页
第二章 数字控制全桥变换器的设计第19-41页
   ·引言第19页
   ·系统的硬件设计第19-26页
     ·主电路拓扑第19-20页
     ·主电路参数设计第20-26页
   ·数字控制环的设计第26-35页
     ·系统的建模第26-30页
     ·补偿环节的设计第30-35页
   ·系统的软件设计第35-39页
     ·关于DSP56F8323第35-36页
     ·DSP 资源配置第36-37页
     ·输出 PWM 模块的设置第37-38页
     ·数字控制算法第38-39页
   ·实验波形第39-40页
   ·本章小结第40-41页
第三章 移相全桥数字控制电源系统稳定性分析第41-60页
   ·引言第41页
   ·稳定性判据第41-43页
   ·数字控制对稳定性的影响第43-50页
     ·控制延时第43-46页
     ·数字控制环参数的影响第46-50页
   ·实验测试第50-55页
     ·信号注入点的选择第50-53页
     ·注入方式的选择第53-55页
     ·测试仪参数的设置第55页
   ·实验波形及数据第55-59页
     ·实验波形第55-57页
     ·实验数据第57-59页
   ·本章小结第59-60页
第四章 数字控制电源稳定性自我诊断的实现第60-78页
   ·引言第60页
   ·系统的设计思想第60-62页
     ·频率特性测试方法第60-61页
     ·设计思路第61-62页
     ·主要性能指标第62页
   ·扫频信号发生电路第62-67页
     ·直接数字频率合成(DDS)第62-63页
     ·DDS 的基本原理第63-64页
     ·DDS 芯片AD9852第64页
     ·DDS 信号发生模块的硬件设计第64-67页
   ·幅值相位检测电路设计第67-74页
     ·幅值相位检测方法第67-69页
     ·幅值相位检测电路的具体实现第69-74页
   ·数字控制系统稳定性自我诊断的实现第74-77页
     ·DSP 对扫频信号模块的控制第74-75页
     ·DSP 对幅值相位检测电路的控制第75页
     ·DSP 实现稳定性自我诊断的流程图第75-77页
   ·本章小结第77-78页
第五章 总结与展望第78-80页
   ·本文主要工作第78页
   ·需要进一步研究的工作第78-80页
参考文献第80-83页
致谢第83-84页
在学期间发表的学术论文第84页
获得荣誉第84页

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