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基于同步整流技术的有源钳位正激变换器的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 课题研究的背景和意义第9-10页
    1.2 电源发展历程和趋势第10-16页
        1.2.1 技术发展历程第10-15页
        1.2.2 DC/DC电源发展趋势第15-16页
    1.3 本文主要工作第16-17页
第二章 有源钳位正激变换器第17-35页
    2.1 传统的单端正激变换器第17-22页
        2.1.1 几种复位方式对比第19-22页
    2.2 有源钳位正激变换器第22-30页
        2.2.1 有源钳位正激变换器工作过程第23-27页
        2.2.2 复位电路分析第27-29页
        2.2.3 开关管实现ZVS的条件第29-30页
    2.3 两种钳位方式对比第30-34页
        2.3.1 高侧有源钳位第30-31页
        2.3.2 低侧有源钳位第31-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第三章 同步整流技术的研究第35-50页
    3.1 同步整流技术简介第35-40页
        3.1.1 同步整流损耗分析第35-38页
        3.1.2 同步整流技术的应用范围第38-39页
        3.1.3 同步整流的关键技术第39-40页
    3.2 同步整流驱动技术第40-47页
        3.2.1 驱动技术分类第40页
        3.2.2 理想的驱动波形第40-41页
        3.2.3 电压型自驱动方式第41-46页
        3.2.4 电流型自驱动方式第46-47页
    3.3 有源钳位正激同步整流驱动第47-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第四章 有源钳位正激变换器设计第50-71页
    4.1 功率级电路设计第50-59页
        4.1.1 占空比确定第50-51页
        4.1.2 平面变压器设计第51-55页
        4.1.3 输出电感和电容设计第55-56页
        4.1.4 钳位电路设计第56-58页
        4.1.5 主开关管的选择第58-59页
    4.2 同步整流电路设计第59-60页
        4.2.1 同步整流管的选取第59-60页
        4.2.2 同步整流驱动设计第60页
    4.3 控制电路设计第60-67页
        4.3.1 电流检测电路第61-62页
        4.3.2 反馈回路设计第62-63页
        4.3.3 补偿网络设计第63页
        4.3.4 PWM控制设计第63-67页
    4.4 损耗分析第67-70页
    4.5 本章小结第70-71页
第五章 仿真和测试结果第71-81页
    5.1 电路仿真第71-74页
    5.2 实验结果第74-80页
    5.3 本章小结第80-81页
第六章 结论第81-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-86页
攻硕期间取得的研究成果第86-87页

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