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基于混杂自动机模型的DC/DC功率变换器的混杂控制研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究背景第10-11页
    1.2 DC/DC变换器的建模与控制方法研究现状第11-13页
        1.2.1 DC/DC 变换器传统建模方法第11-12页
        1.2.2 DC/DC变换器控制方法研究现状第12-13页
    1.3 混杂系统控制理论与 DC/DC 功率变换器第13-16页
        1.3.1 混杂系统的发展第13-14页
        1.3.2 混杂系统的研究内容第14-16页
        1.3.3 混杂控制理论在DC/DC变换器中的应用第16页
    1.4 论文主要研究内容第16-18页
第二章 DC/DC功率变换器混杂控制算法研究第18-35页
    2.1 混杂系统第18-20页
        2.1.1 混杂系统的组成第18-19页
        2.1.2 混杂系统建模第19-20页
    2.2 DC/DC功率变换器混杂自动机模型建立与控制分析第20-25页
        2.2.1 Boost变换器数学模型建立第20-25页
        2.2.2 控制器工作过程分析第25页
    2.3 控制器设计第25-31页
        2.3.1 CCM模式下的控制策略第26-27页
        2.3.2 DCM模式下的控制策略第27-29页
        2.3.3 工作模式判断第29-31页
    2.4 控制算法改进第31-34页
        2.4.1 负载负跃变第32-33页
        2.4.2 负载正跃变第33-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第三章 Boost变换器混杂控制的硬件系统设计第35-44页
    3.1 系统整体结构设计第35页
    3.2 主电路设计第35-39页
        3.2.1 输入滤波电容的选取第36-37页
        3.2.2 输入电感的选取第37-38页
        3.2.3 输出滤波电容的选取第38页
        3.2.4 开关管MOSFET和二极管的选取第38-39页
    3.3 驱动芯片的选取第39-40页
    3.4 信号处理电路设计第40-43页
        3.4.1 电流采样电路第41-42页
        3.4.2 输出电压采样第42-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第四章 基于DSP28335的系统控制软件设计第44-51页
    4.1 逻辑控制芯片及软件介绍第44页
    4.2 系统软件总体思路及结构分析第44-46页
    4.3 主程序第46-50页
        4.3.1 ADC采样软件设计第47-49页
        4.3.2 ePWM模块采样频率设计第49-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第五章 系统仿真及实验验证第51-63页
    5.1 系统仿真验证第51-56页
        5.1.1 基于MATLAB/Simulink的Boost变换器混杂控制电路设计第51-53页
        5.1.2 估算法代替电流检测仿真验证第53-56页
    5.2 混杂自动机模型控制动态性能分析第56-58页
        5.2.1 峰值电流控制的仿真电路设计第56页
        5.2.2 两种控制方法仿真结果分析比较第56-58页
    5.3 实验验证第58-62页
        5.3.1 试验样机制作第58-60页
        5.3.2 试验样机搭建第60页
        5.3.3 实验结果与分析第60-62页
    5.4 本章小结第62-63页
第六章 总结与展望第63-65页
    6.1 总结第63-64页
    6.2 展望第64-65页
参考文献第65-68页
插图清单第68-70页
表格清单第70-71页
在学研究成果第71-72页
致谢第72页

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