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半桥零电流隔离DC-DC变换器硬件在回路仿真系统

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 研究背景第11-13页
    1.2 国内外发展及研究现状第13-17页
        1.2.1 理想开关模型第13-14页
        1.2.2 VCCS模型第14-16页
        1.2.3 ADC模型第16-17页
    1.3 本文研究内容第17-19页
2 ADC建模开关换流过程分析第19-31页
    2.1 ADC建模法的推导第19-23页
        2.1.1 L-C开关等效第19-20页
        2.1.2 开关状态的更新规则第20-21页
        2.1.3 建立系统矩阵第21-22页
        2.1.4 ADC建模法的缺陷第22-23页
    2.2 ADC建模开关换流过程第23-29页
        2.2.1 理想Buck电路换流过程第23-24页
        2.2.2 开关等效后的换流过程第24-29页
    2.3 本章小结第29-31页
3 ADC建模的参数选取第31-43页
    3.1 开关损耗与Gs的关系第31-33页
        3.1.1 开关导通和关断的暂态过程第31页
        3.1.2 开关导通和关断的能量损耗第31-33页
    3.2 参数Gs的优化第33-37页
        3.2.1 加入阻尼电阻后的等效导纳第34-35页
        3.2.2 计算阻尼电阻第35-37页
    3.3 离线仿真验证第37-42页
    3.4 本章小结第42-43页
4 半桥零电流隔离DC-DC变换器的数学模型第43-55页
    4.1 DC-DC变换器工作原理分析第43-48页
    4.2 DC-DC变换器的ADC数学模型第48-51页
    4.3 离线仿真验证第51-53页
    4.4 本章小结第53-55页
5 基于FPGA的DC-DC变换器数学模型的实现第55-67页
    5.1 基于FPGA的实时仿真器第56-59页
        5.1.1 FPGA的特点和开发流程第56-58页
        5.1.2 商用实时仿真器第58-59页
    5.2 基于MCode模块的数学模型实现第59-63页
        5.2.1 MCode模块的使用第59-61页
        5.2.2 仿真步长的确定第61-62页
        5.2.3 RTI接口的调用第62-63页
    5.3 HIL仿真实验和实物实验结果第63-65页
    5.4 本章小结第65-67页
6 总结与展望第67-69页
    6.1 总结第67页
    6.2 展望第67-69页
参考文献第69-73页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第73-77页
学位论文数据集第77页

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