摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 课题研究背景 | 第12页 |
1.2 开关电源实时控制策略的研究现状 | 第12-15页 |
1.3 开关电源的发展趋势 | 第15-16页 |
1.4 课题研究意义 | 第16页 |
1.5 课题研究内容 | 第16-18页 |
第2章 预测控制策略 | 第18-30页 |
2.1 PID控制策略 | 第18-19页 |
2.2 预测控制策略 | 第19-23页 |
2.2.1 广义预测控制策略 | 第19-21页 |
2.2.2 基于拉盖尔函数模型的预测控制策略 | 第21-23页 |
2.3 预测PID控制策略 | 第23-28页 |
2.3.1 广义预测PID控制策略 | 第23-26页 |
2.3.2 基于拉盖尔函数模型的预测PID控制策略 | 第26-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-30页 |
第3章 开关电源硬件平台设计 | 第30-52页 |
3.1 开关电源设计方案的确定 | 第30-33页 |
3.1.1 开关电源硬件平台系统设计 | 第30-31页 |
3.1.2 开关电源拓扑结构 | 第31-33页 |
3.2 功率电路设计 | 第33-45页 |
3.2.1 输入输出整流滤波电路设计 | 第34-35页 |
3.2.2 高频变压器的设计 | 第35-37页 |
3.2.3 尖峰抑制电路设计 | 第37-41页 |
3.2.4 开关管米勒效应抑制电路设计 | 第41-45页 |
3.3 基于FPGA的控制电路设计 | 第45-50页 |
3.3.1 FPGA最小系统 | 第45-47页 |
3.3.2 通信接口设计 | 第47-49页 |
3.3.3 电压采样电路设计 | 第49-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 开关电源硬件平台建模与仿真 | 第52-66页 |
4.1 全桥变换器控制原理 | 第52-54页 |
4.2 开关电源硬件平台建模 | 第54-59页 |
4.2.1 全桥变换器分析与建模 | 第54-57页 |
4.2.2 变换器模型求解与仿真 | 第57-59页 |
4.3 PID参数整定 | 第59-61页 |
4.4 控制效果仿真对比 | 第61-64页 |
4.4.1 阶跃响应 | 第61-62页 |
4.4.2 系统阶次变化 | 第62-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 预测控制算法FPGA实现 | 第66-78页 |
5.1 FPGA程序总体方案 | 第66-69页 |
5.1.1 ADC时钟输出模块 | 第67页 |
5.1.2 led指示模块 | 第67页 |
5.1.3 电压信号采集模块 | 第67页 |
5.1.4 上位机通信模块 | 第67-68页 |
5.1.5 数字PWM(DPWM)模块 | 第68-69页 |
5.2 预测控制算法模块实现 | 第69-72页 |
5.2.1 定点数据模型设计 | 第69-71页 |
5.2.2 矩阵运算 | 第71-72页 |
5.3 数据运算的实时性分析 | 第72-74页 |
5.3.1 数值计算 | 第72-73页 |
5.3.2 矩阵计算 | 第73-74页 |
5.4 预测控制算法的仿真 | 第74-76页 |
5.4.1 矩阵求逆运算ModelSim仿真 | 第74-75页 |
5.4.2 预测控制算法ModelSim仿真 | 第75-76页 |
5.5 本章小结 | 第76-78页 |
第6章 基于实时预测控制的开关电源测试 | 第78-86页 |
6.1 测试方法以及测试设备介绍 | 第78-79页 |
6.2 测试项目与测试结果 | 第79-84页 |
6.2.1 开关管驱动波形测试 | 第79-80页 |
6.2.2 纹波电压测试 | 第80-81页 |
6.2.3 输出电压动态响应测试 | 第81-82页 |
6.2.4 负载动态响应测试 | 第82-84页 |
6.3 测试结果分析及结论 | 第84-85页 |
6.3.1 逆变全桥驱动以及软开关测试结果分析以及实验结论 | 第84页 |
6.3.2 输出动态特性测试结果分析 | 第84-85页 |
6.4 本章小结 | 第85-86页 |
第7章 总结与展望 | 第86-88页 |
7.1 工作总结 | 第86-87页 |
7.2 后期工作设想 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
致谢 | 第92-94页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第94页 |