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开关变换器数字控制技术


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开关变换器数字控制技术
  • 书号:9787030324634
    作者:许建平,周国华
  • 外文书名:
  • 装帧:
    开本:B5
  • 页数:220
    字数:263
    语种:
  • 出版社:科学出版社
    出版时间:2011/10/24
  • 所属分类:TN6 电子元件、组件
  • 定价: ¥48.00元
    售价: ¥37.92元
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内容介绍

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本书涉及开关变换器及其数字控制技术的综合性理论和应用研究,具体内容包括:开关变换器拓扑及其控制器、数字电压型控制技术、数字峰值电流控制技术、数字均值电流控制技术、数字谷值电流控制技术、数字V^2控制技术、数字V^2C控制技术、归一化纹波控制技术。
本书是作者长期研究成果的总结和提炼,可作为高等院校电力电子等相关专业本科生、研究生的教材,也可作为电力电子领域工程技术人员的参考书。
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  • 前言
    第1章 开关变换器拓扑及其控制器
    1.1 引言
    1.2 开关电源概论
    1.2.1 开关电源器件的发展
    1.2.2 现代电源技术的发展
    1.3 变换器拓扑
    1.3.1 Buck变换器
    1.3.2 Boost变换器
    1.3.3 Buck-Boost变换器
    1.3.4 其他开关变换器
    1.4 控制器及控制技术
    1.4.1 模拟控制器及模拟控制技术
    1.4.2 数字控制器及数字控制技术
    1.4.3 数字脉冲调制技术
    1.5 本章小结
    第2章 数字电压型控制技术
    2.1 引言
    2.2 模拟电压型控制技术原理
    2.3 数字电压型控制技术原理与算法
    2.3.1 后缘调制DVM
    2.3.2 前缘调制DVM
    2.3.3 三角后缘调制DVM
    2.3.4 三角前缘调制DVM
    2.4 多采样技术
    2.4.1 多采样后缘调制DVM
    2.4.2 多采样前缘调制DVM
    2.4.3 多采样双缘调制DVM
    2.5 DVM控制与模拟电压型控制比较
    2.6 本章小结
    第3章 数字峰值电流控制技术
    3.1 引言
    3.2 峰值电流控制技术原理
    3.2.1 模拟峰值电流控制技术
    3.2.2 数字峰值电流控制技术
    3.3 数字峰值电流控制开关变换器
    3.3.1 DPC控制算法
    3.3.2 IDPC控制算法
    3.3.3 算法稳定性研究
    3.3.4 参数容忍性分析
    3.3.5 瞬态性能比较
    3.4 非对称双缘调制技术
    3.4.1 非对称双缘调制技术原理
    3.4.2 非对称双缘调制DPC
    3.4.3 非对称双缘调制IDPC
    3.5 本章小结
    第4章 数字均值电流控制技术
    4.1 引言
    4.2 数字均值电流控制技术原理
    4.2.1 模拟平均电流控制技术
    4.2.2 数字均值电流控制技术
    4.3 数字均值电流控制开关变换器
    4.3.1 单缘调制DAC
    4.3.2 对称双缘调制DAC
    4.3.3 单缘调制IDAC
    4.3.4 对称双缘调制IDAC
    4.3.5 算法稳定性研究
    4.3.6 瞬态性能比较
    4.4 数字三角补偿技术
    4.4.1 后缘调制DAC
    4.4.2 前缘调制DAC
    4.4.3 实验结果
    4.5 非对称双缘调制技术应用
    4.5.1 非对称双缘调制DAC
    4.5.2 非对称双缘调制IDAC
    4.6 本章小结
    第5章 数字谷值电流控制技术
    5.1 引言
    5.2 数字谷值电流控制技术原理
    5.2.1 模拟谷值电流控制技术
    5.2.2 数字谷值电流控制技术
    5.3 数字谷值电流控制开关变换器
    5.3.1 DVC控制算法
    5.3.2 IDVC控制算法
    5.3.3 算法稳定性研究
    5.3.4 瞬态性能比较
    5.4 非对称双缘调制技术应用
    5.4.1 非对称双缘调制DVC
    5.4.2 非对称双缘调制IDVC
    5.4.3 实验结果
    5.5 本章小结
    第6章 数字V^2控制技术
    6.1 引言
    6.2 峰值电压控制技术原理
    6.2.1 模拟V^2控制技术
    6.2.2 数字峰值电压控制技术
    6.3 数字峰值电压控制开关变换器
    6.3.1 DPV控制算法
    6.3.2 IDPV控制算法
    6.3.3 算法稳定性研究
    6.3.4 参数容忍性分析
    6.3.5 瞬态性能比较
    6.4 非对称双缘调制DPV和IDPV
    6.4.1 非对称双缘调制DPV
    6.4.2 非对称双缘调制IDPV
    6.4.3 实验结果
    6.5 谷值电压控制技术
    6.5.1 模拟谷值电压控制技术
    6.5.2 数字谷值电压控制技术原理
    6.6 数字谷值电压控制开关变换器
    6.6.1 DVV控制算法
    6.6.2 IDVV控制算法
    6.6.3 算法稳定性分析
    6.7 非对称双缘调制DVV和IDVV
    6.7.1 非对称双缘调制DVV
    6.7.2 非对称双缘调制IDVV
    6.8 本章小结
    第7章 数字V^2C控制技术
    7.1 引言
    7.2 峰值电压/峰值电流控制技术原理
    7.2.1 模拟V^2C控制技术
    7.2.2 数字峰值电压/峰值电流控制技术
    7.3 数字峰值电压/峰值电流控制开关变换器
    7.3.1 DPV/DPC控制算法
    7.3.2 IDPV/IDPC控制算法
    7.3.3 算法稳定性研究
    7.3.4 瞬态性能比较
    7.4 非对称双缘调制DPV/DPC和IDPV/IDPC
    7.4.1 非对称双缘调制DPV/DPC
    7.4.2 非对称双缘调制IDPV/IDPC
    7.5 谷值电压/谷值电流控制技术原理
    7.5.1 模拟谷值电压/谷值电流控制技术
    7.5.2 数字谷值电压/谷值电流控制技术
    7.6 数字谷值电压/谷值电流控制开关变换器
    7.6.1 DVV/DVC控制算法
    7.6.2 IDVV/IDVC控制算法
    7.6.3 算法稳定性分析
    7.7 非对称双缘调制DVV/DVC和IDVV/IDVC
    7.7.1 非对称双缘调制DVV/DVC
    7.7.2 非对称双缘调制IDVV/IDVC
    7.8 本章小结
    第8章 归一化纹波控制技术
    8.1 引言
    8.2 基于纹波峰值控制的数字控制技术
    8.2.1 基于纹波峰值控制的模拟控制技术
    8.2.2 基于纹波峰值控制的数字控制算法
    8.2.3 非对称双缘调制技术应用
    8.3 基于纹波谷值控制的数字控制技术
    8.3.1 基于纹波谷值控制的模拟控制技术
    8.3.2 基于纹波谷值控制的数字控制算法
    8.3.3 非对称双缘调制技术应用
    8.4 基于纹波均值控制的数字控制技术
    8.4.1 基于纹波均值控制的数字控制算法
    8.4.2 非对称双缘调制技术应用
    8.5 数字纹波控制算法的性能总结与比较
    8.5.1 稳定性能
    8.5.2 瞬态性能
    8.6 本章小结
    参考文献
    附录 名词术语中英文对照
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