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基于软开关技术的开关电源研究与设计

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 课题的研究背景与意义第9页
    1.2 开关电源的研究现状第9-13页
        1.2.1 功率因数校正技术第10-12页
        1.2.2 软开关技术第12-13页
    1.3 开关电源的发展方向第13页
    1.4 本文的研究内容第13-15页
第二章 前级BoostAPFC软开关电路设计第15-34页
    2.1 APFC的拓扑结构第15-16页
    2.2 Boost电路工作原理第16-17页
    2.3 新型最小应力无源无损Boost软开关电路第17-21页
    2.4 APFC的控制方式第21-25页
        2.4.1 峰值电流控制第22-23页
        2.4.2 滞环电流控制第23页
        2.4.3 平均电流控制第23-25页
    2.5 功率因数校正器选取第25页
    2.6 前级参数设计第25-33页
        2.6.1 Boost主电路设计第26-27页
        2.6.2 软开关电路设计第27-28页
        2.6.3 控制电路设计第28-33页
    2.7 本章小结第33-34页
第三章 后级ZVS移相全桥变换器设计第34-57页
    3.1 全桥变换器的控制策略第34页
    3.2 ZVS移相全桥软开关变换器的研究第34-44页
        3.2.1 移相全桥软开关主流拓扑第34-36页
        3.2.2 副边整流电路分析第36-38页
        3.2.3 改进型ZVS移相全桥软开关变换器第38-44页
    3.3 影响ZVS移相全桥软开关的两大关键问题第44-45页
        3.3.1 软开关的实现条件第44-45页
        3.3.2 二次侧占空比丢失现象第45页
    3.4 移相全桥的控制方式分析第45-48页
        3.4.1 电压模式第46页
        3.4.2 电流模式第46-48页
    3.5 移相全桥控制器UC3875第48-50页
    3.6 后级参数设计第50-55页
        3.6.1 死区时间与谐振电路设计第50-51页
        3.6.2 变压器设计第51-52页
        3.6.3 滤波电路设计第52-53页
        3.6.4 控制电路设计第53-55页
    3.7 关键元器件选型第55-56页
    3.8 本章小结第56-57页
第四章 仿真验证第57-65页
    4.1 前级仿真第57-60页
    4.2 后级仿真第60-64页
    4.3 本章小结第64-65页
第五章 总结与展望第65-66页
    5.1 总结第65页
    5.2 展望第65-66页
参考文献第66-69页
附录第69-71页
致谢第71-72页
攻读学位期间的研究成果第72-73页

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