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一种高频大功率交错并联直流电子负载系统的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 选题背景及研究目的第11-12页
    1.2 电子负载的研究现状第12-15页
        1.2.1 直流电子负载研究现状第12-13页
        1.2.2 交流电子负载研究现状第13-15页
    1.3 电流控制技术在电力电子设备中的应用第15-16页
    1.4 直流变换器的控制技术第16-17页
    1.5 本文主要工作第17-19页
第2章 直流电子负载拓扑结构的研究第19-33页
    2.1 DC变换器的基本原理第20-21页
    2.2 Boost变换器工作模式第21-24页
        2.2.1 电感电流连续模式分析和基本关系第22-23页
        2.2.2 电感电流断续模式分析第23-24页
    2.3 升压DC/DC变换器拓扑结构对比第24-27页
        2.3.1 多设备直流升压变换器(MDBC)第24-25页
        2.3.2 交错直流升压变换器(IBC)第25-26页
        2.3.3 ZVS交错直流变换器第26-27页
    2.4 交错并联直流电子负载的拓扑结构与工作原理第27-32页
        2.4.1 交错并联直流电子负载拓扑结构第28-29页
        2.4.2 交错移相触发方式第29-31页
        2.4.3 交错并联结构减小系统体积的优势第31-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第3章 系统建模与稳定性分析第33-49页
    3.1 DC/DC变换器的小信号模型第33-37页
        3.1.1 DC/DC变换器的状态平均概念第33-35页
        3.1.2 建立小信号模型的方法第35-37页
        3.1.3 系统开关周期内工作状态分析第37页
    3.2 系统建模第37-46页
        3.2.1 利用变量开关周期平均值描述等效工作回路第41-42页
        3.2.2 分离相关变量扰动与线性化第42-44页
        3.2.3 系统整体的小信号等效电路第44-46页
    3.3 系统稳定性分析第46-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第4章 系统控制结构设计及仿真第49-63页
    4.1 系统输入电流纹波分析第50-55页
    4.2 系统仿真第55-62页
        4.2.1 系统仿真模型第55-56页
        4.2.2 系统仿真参数第56页
        4.2.3 限流电阻仿真第56-57页
        4.2.4 系统恒流工作仿真第57-59页
        4.2.5 系统非恒流工作仿真第59-61页
        4.2.6 电源电压波动仿真第61-62页
    4.3 本章小结第62-63页
第5章 系统硬软件设计与实现第63-85页
    5.1 系统硬件设计第64-72页
        5.1.1 主回路器件第64-65页
        5.1.2 驱动电路选取第65-66页
        5.1.3 检测电路第66-68页
        5.1.4 控制电路设计第68-72页
    5.2 系统软件设计第72-81页
        5.2.1 系统主程序第73-74页
        5.2.2 交错逻辑PWM模块第74-78页
        5.2.3 AD采样模块第78-79页
        5.2.4 数字PI模块第79-80页
        5.2.5 保护模块第80-81页
    5.3 实验波形分析第81-83页
    5.4 本章小结第83-85页
第6章 总结与展望第85-87页
    6.1 本文总结第85页
    6.2 未来工作展望第85-87页
参考文献第87-91页
攻读硕士期间申请的专利第91-93页
致谢第93页

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