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DC-DC变换器切换系统模型的N周期控制及稳定性

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第15-30页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 DC-DC变换器建模方法第16-18页
    1.3 切换系统能控性第18-20页
    1.4 控制策略与周期能控性第20-25页
        1.4.1 单周期控制策略第20-23页
        1.4.2 周期切换电容电路的周期能控性第23-25页
    1.5 切换系统稳定性第25-26页
    1.6 研究的意义与创新性第26-28页
    1.7 本文研究内容第28-29页
    1.8 本章小结第29-30页
第二章 DC-DC变换器周期切换仿射系统模型第30-50页
    2.1 非线性系统模型第30-32页
    2.2 周期切换系统模型第32-44页
        2.2.1 周期切换自治系统模型第33-34页
        2.2.2 周期切换仿射系统模型第34-44页
    2.3 增广周期切换自治系统模型第44-48页
    2.4 本章小结第48-50页
第三章 DC-DC变换器N周期能控性第50-62页
    3.1 周期线性系统能控性理论第50-52页
        3.1.1 线性系统能控性判据第51页
        3.1.2 线性系统能控性指数第51-52页
    3.2 周期切换仿射系统能控性理论第52-54页
        3.2.1 周期能控性定义第52-53页
        3.2.2 周期能控性定理第53-54页
    3.3 DC-DC变换器单周期能控性第54-58页
        3.3.1 Buck变换器单周期能控性第54-55页
        3.3.2 Boost变换器单周期能控性第55-56页
        3.3.3 Sepic变换器单周期能控性第56-57页
        3.3.4 反激式变换器单周期能控性第57页
        3.3.5 LLC串联谐振DC-DC变换器单周期能控性第57-58页
    3.4 DC-DC变换器N周期能控性第58-61页
        3.4.1 Buck-Boost变换器N周期能控性第58-59页
        3.4.2 Cuk变换器N周期能控性第59-61页
    3.5 本章小结第61-62页
第四章 DC-DC变换器N周期控制策略第62-74页
    4.1 周期切换仿射系统能控性指数第62-64页
        4.1.1 Buck变换器周期能控性指数第63-64页
        4.1.2 Boost变换器周期能控性指数第64页
    4.2 N周期控制策略第64-66页
    4.3 Buck-Boost变换器第66-68页
        4.3.1 Buck-Boost变换器2周期能控性第67页
        4.3.2 2周期控制Buck-Boost变换器第67-68页
    4.4 CukPFC变换器第68-71页
        4.4.1 CukPFC变换器周期能控性第69-70页
        4.4.2 3周期控制CukPFC变换器第70-71页
    4.5 仿真验证第71-73页
        4.5.1 Buck-Boost变换器仿真第71-72页
        4.5.2 CukPFC变换器仿真第72-73页
    4.6 本章小结第73-74页
第五章 基于增广周期切换系统DC-DC变换器稳定性分析第74-86页
    5.1 周期切换仿射系统稳定性定理第74-75页
    5.2 切换系统第75-79页
    5.3 恒定导通时间单周期控制Buck变换器稳定性分析第79-85页
        5.3.1 稳定性分析第81-82页
        5.3.2 仿真与实验第82-85页
    5.4 本章小结第85-86页
第六章 恒定导通时间单周期控制Boost变换器稳定性分析与镇定第86-99页
    6.1 工作原理与数学模型第86-90页
        6.1.1 工作原理第86-89页
        6.1.2 周期切换仿射系统模型第89-90页
    6.2 稳定性分析第90-93页
    6.3 分岔行为的镇定第93-97页
    6.4 实验验证第97页
    6.5 本章小结第97-99页
总结第99-103页
    1 本文所做的主要工作第99-101页
    2 对进一步研究的展望第101-103页
参考文献第103-114页
攻读博士学位期间取得的研究成果第114-116页
致谢第116-117页
附件第117页

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