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同步Buck变换器数字控制研究与实现

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-16页
    1.1 选题背景与研究意义第8-10页
        1.1.1 选题背景第8页
        1.1.2 研究意义第8-10页
    1.2 开关变换器控制技术的研究现状第10-14页
        1.2.1 几种典型的控制算法第10-13页
        1.2.2 数字控制器的研究现状第13-14页
    1.3 论文主要内容第14-16页
第二章 Buck电路原理分析与建模第16-31页
    2.1 Buck工作原理分析与仿真验证第16-23页
        2.1.1 Buck电路工作分析第16-21页
        2.1.2 Multisim仿真验证第21-23页
    2.2 同步整流Buck变换器第23-25页
    2.3 Buck电路建模第25-30页
        2.3.1 状态空间平均模型第25-27页
        2.3.2 小信号模型第27-29页
        2.3.3 离散时域模型第29-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第三章 仿真分析第31-47页
    3.1 仿真环境介绍第31-32页
    3.2 PID算法仿真分析第32-38页
        3.2.1 PID算法原理第32-34页
        3.2.2 PID仿真程序编写第34-37页
        3.2.3 仿真结果分析第37-38页
    3.3 极点配置算法仿真分析第38-46页
        3.3.1 状态反馈与极点配置第38-40页
        3.3.2 Buck电路极点配置第40-42页
        3.3.3 极点配置仿真程序编写第42-43页
        3.3.4 仿真结果分析第43-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第四章 硬件设计第47-56页
    4.1 控制电路第47-50页
        4.1.1 STM32最小系统第47-49页
        4.1.2 电源电路第49-50页
    4.2 功率级电路第50页
    4.3 驱动电路第50-51页
    4.4 信号调理电路第51-52页
    4.5 PCB制作第52-55页
        4.5.1 开关电源PCB设计规范第52-53页
        4.5.2 同步Buck电路干扰分析第53-54页
        4.5.3 同步整流Buck电路PCB设计第54-55页
    4.6 本章小结第55-56页
第五章 软件设计与实验分析第56-62页
    5.1 数据采集与PWM生成第56页
    5.2 算法程序设计第56-58页
        5.2.1 PID算法第56-57页
        5.2.2 极点配置算法第57-58页
    5.3 实验分析第58-61页
        5.3.1 开环实验第58-59页
        5.3.2 闭环实验第59-61页
    5.4 本章小结第61-62页
结论第62-63页
参考文献第63-66页
附录A 附录内容名称第66-67页
    1.PID仿真程序第66页
    2.极点配置仿真程序第66-67页
作者简介、发表文章及研究成果目录第67-68页
致谢第68-69页

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