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自适应滑模控制在Buck-Boost变换器中的应用

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第11-19页
    1.1 研究背景介绍第11-12页
    1.2 变换器的研究现状与发展趋势第12-15页
        1.2.1 研究背景介绍第12-14页
        1.2.2 发展趋势分析第14-15页
    1.3 研究内容介绍第15-16页
    1.4 论文架构介绍第16-19页
2 Buck-Boost型变换器的基本知识第19-29页
    2.1 Buck-Boost型变换器的电路结构第19-20页
    2.2 Buck-Boost型变换器的工作原理第20-23页
    2.3 Buck-Boost型变换器模型的建立第23-25页
    2.4 Buck-Boost型变换器的开环仿真第25-27页
    2.5 本章小结第27-29页
3 带干扰的Buck-Boost型变换器的控制第29-55页
    3.1 滑模控制第30-39页
        3.1.1 滑模控制的简介第30页
        3.1.2 滑模控制的基本思想第30-36页
        3.1.3 滑模控制器的设计第36-39页
    3.2 干扰边界值已知时控制器设计在Buck-Boost变换器中的应用第39-46页
        3.2.1 模型建立第40-41页
        3.2.2 滑模控制器设计第41-42页
        3.2.3 滑模控制的稳定性分析第42-43页
        3.2.4 仿真结果与分析第43-46页
    3.3 干扰边界值未知时控制器设计在Buck-Boost变换器中的应用第46-53页
        3.3.1 模型建立第46-47页
        3.3.2 自适应滑模控制器设计第47-48页
        3.3.3 自适应滑模控制的稳定性分析第48页
        3.3.4 仿真结果与分析第48-53页
    3.4 本章小结第53-55页
4 带未知参数的Buck-Boost型变换器的控制第55-73页
    4.1 Buck-Boost型变换器的模型第55-56页
    4.2 负载电阻未知时控制器设计在Buck-Boost变换器中的应用第56-63页
        4.2.1 控制器设计第56-58页
        4.2.2 稳定性分析第58-59页
        4.2.3 仿真结果分析第59-63页
    4.3 负载电阻和输入电压未知时控制器设计在变换器中的应用第63-71页
        4.3.1 控制器设计第64-65页
        4.3.2 稳定性分析第65页
        4.3.3 仿真结果分析第65-71页
    4.4 本章小结第71-73页
5 Buck-Boost型变换器的实验验证第73-87页
    5.1 Buck-Boost实验平台介绍第73-75页
    5.2 硬件平台搭建第75-76页
    5.3 LabVIEW程序开发第76-82页
        5.3.1 开发环境介绍第77页
        5.3.2 LabVIEW上位机开发第77-79页
        5.3.3 FPGA程序开发第79-82页
    5.4 实验结果与分析第82-85页
        5.4.1 带干扰系统实验结果与分析第83-84页
        5.4.2 带未知参数系统实验结果与分析第84-85页
    5.5 本章小结第85-87页
6 结论第87-89页
参考文献第89-93页
作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果第93-97页
学位论文数据集第97页

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