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DC-DC变换器的混沌现象及混沌控制

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-19页
    1.1 引言第9页
    1.2 研究现状第9-11页
        1.2.1 混沌现象的研究现状第9-10页
        1.2.2 混沌控制的研究现状第10-11页
    1.3 混沌学基础第11-17页
        1.3.1 混沌的定义第11-12页
        1.3.2 混沌学基本术语第12-14页
        1.3.3 混沌的基本特性第14-15页
        1.3.4 通向混沌的路径第15页
        1.3.5 混沌的辨识第15-17页
    1.4 本文的研究目的和研究意义第17页
        1.4.1 研究目的第17页
        1.4.2 研究意义第17页
    1.5 本文的研究内容第17-19页
2 DC-DC变换器的混沌现象第19-51页
    2.1 引言第19-20页
    2.2 电压型Buck-boost变换器的混沌现象第20-35页
        2.2.1 Buck-boost变换器的离散迭代模型第20-22页
        2.2.2 Buck-boost变换器的混沌现象分析第22-31页
        2.2.3 仿真分析第31-35页
    2.3 电压型双管Forward变换器的混沌现象第35-49页
        2.3.1 双管Forward变换器的离散迭代模型第35-39页
        2.3.2 双管Forward变换器的混沌现象分析第39-46页
        2.3.3 仿真分析第46-49页
    2.4 本章小结第49-51页
3 电压型Buck-boost变换器的混沌控制第51-67页
    3.1 引言第51页
    3.2 电压型Buck-boost变换器的无源延时反馈控制第51-58页
        3.2.1 引入无源延时反馈控制第51-54页
        3.2.2 仿真结果第54-55页
        3.2.3 无源延时反馈控制的局限性及其优势第55-58页
    3.3 电压型Buck-boost变换器的滑模控制第58-64页
        3.3.1 引入滑模控制第58-62页
        3.3.2 仿真结果第62-64页
    3.4 本章小结第64-67页
4 电压型双管Forward变换器的混沌控制第67-75页
    4.1 引言第67页
    4.2 电压型双管Forward变换器的无源延时反馈控制第67-70页
        4.2.1 引入无源延时反馈控制第67-68页
        4.2.2 仿真结果第68-70页
    4.3 电压型双管Forward变换器的滑模控制第70-74页
        4.3.1 引入滑模控制第70-73页
        4.3.2 仿真结果第73-74页
    4.4 本章小结第74-75页
5 DC-DC变换器中基本电路参数变化时的混沌现象及其控制第75-91页
    5.1 引言第75页
    5.2 输入电压E变化时的混沌现象及其控制第75-80页
        5.2.1 输入电压E变化时的混沌现象第75-79页
        5.2.2 输入电压E变化时的混沌控制第79-80页
    5.3 电感L变化时的混沌现象及其控制第80-83页
        5.3.1 电感L变化时的混沌现象第80-82页
        5.3.2 电感L变化时的混沌控制第82-83页
    5.4 电容C变化时的混沌现象及其控制第83-87页
        5.4.1 电容C变化时的混沌现象第83-85页
        5.4.2 电容C变化时的混沌控制第85-87页
    5.5 电阻R变化时的混沌现象及其混沌控制第87-90页
        5.5.1 电阻R变化时的混沌现象第87-89页
        5.5.2 电阻R变化时的混沌控制第89-90页
    5.6 本章小结第90-91页
6 结论与展望第91-93页
    6.1 全文总结第91-92页
    6.2 工作展望第92-93页
致谢第93-95页
参考文献第95-99页
附录第99页
    A 作者在攻读学位期间发表的论文第99页

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