摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.1 汇流排集肤效应研究现状 | 第12页 |
1.2.2 开关电源汇流排热效应研究现状 | 第12-13页 |
1.3 本文主要内容及结构安排 | 第13-15页 |
第2章 汇流排简介 | 第15-25页 |
2.1 汇流排概述 | 第15-19页 |
2.1.1 汇流排分类及用途 | 第15-16页 |
2.1.2 汇流排结构及特点 | 第16-17页 |
2.1.3 开关电源高电流密度汇流排特点 | 第17-18页 |
2.1.4 高频电流下汇流排损耗研究 | 第18-19页 |
2.2 汇流排损耗的理论分析 | 第19-22页 |
2.2.1 汇流排损耗概述 | 第19-20页 |
2.2.2 集肤效应对汇流排损耗的影响 | 第20-21页 |
2.2.3 邻近效应对汇流排损耗的影响 | 第21-22页 |
2.3 汇流排载流量的理论分析 | 第22-23页 |
2.3.1 汇流排载流量概述 | 第22页 |
2.3.2 汇流排允许载流量的估算方法 | 第22-23页 |
2.4 汇流排热效应的理论分析 | 第23-25页 |
2.4.1 汇流排温升的影响 | 第23-24页 |
2.4.2 汇流排温度的影响因素 | 第24-25页 |
第3章 有限元法简介及理论验证 | 第25-34页 |
3.1 有限元法概述 | 第25-28页 |
3.1.1 有限元法基本原理及分析步骤 | 第25-26页 |
3.1.2 有限元法分析一般步骤 | 第26-27页 |
3.1.3 有限元法分析汇流排的思路 | 第27-28页 |
3.2 有限元法分析汇流排电磁参数及理论验证 | 第28-31页 |
3.2.1 汇流排的模型介绍 | 第28页 |
3.2.2 汇流排电磁仿真结果及其理论验证 | 第28-31页 |
3.3 有限元法分析汇流排温度场及理论验证 | 第31-34页 |
3.3.1 汇流排磁热耦合模型介绍 | 第31页 |
3.3.2 汇流排温度理论计算方法 | 第31-32页 |
3.3.3 汇流排温度场仿真结果及其理论验证 | 第32-34页 |
第4章 基于电磁特性与损耗分析的开关电源汇流排设计 | 第34-53页 |
4.1 电磁场基本理论 | 第34-35页 |
4.2 开关电源汇流排场路耦合仿真分析 | 第35-39页 |
4.2.1 场路耦合外电路建模 | 第35-37页 |
4.2.2 汇流排场路耦合等效物理模型 | 第37-39页 |
4.3 汇流排仿真分析结果 | 第39-46页 |
4.3.1 开关电源汇流排的仿真结果 | 第39-44页 |
4.3.2 开关电源汇流排的损耗仿真结果 | 第44-46页 |
4.4 基于有限元分析的汇流排结构优化 | 第46-53页 |
4.4.1 汇流排结构对其损耗的影响 | 第46页 |
4.4.2 汇流排结构优化研究 | 第46-48页 |
4.4.3 优化后的汇流排结构及电流密度结果分析 | 第48-50页 |
4.4.4 优化后的汇流排损耗结果分析 | 第50-53页 |
第5章 开关电源汇流排磁热耦合结构设计 | 第53-65页 |
5.1 热传递的基本方式 | 第53-54页 |
5.2 开关电源汇流排磁热耦合仿真分析 | 第54-65页 |
5.2.1 汇流排磁热耦合分析设置 | 第54页 |
5.2.2 开关电源汇流排温度场仿真结果 | 第54-60页 |
5.2.3 优化后的汇流排温度场结果分析 | 第60-65页 |
结论 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第72页 |