摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第1章 绪论 | 第12-19页 |
·研究背景及意义 | 第12-14页 |
·课题研究背景 | 第12页 |
·课题研究意义 | 第12-14页 |
·开关电源技术研究现状 | 第14-17页 |
·开关电源发展历史 | 第14-15页 |
·开关电源比较线性电源的优、缺点 | 第15-16页 |
·开关电源发展方向 | 第16-17页 |
·课题来源及研究内容 | 第17-19页 |
·课题来源 | 第17页 |
·研究内容 | 第17-19页 |
第2章 开关电源技术的基本原理分析 | 第19-33页 |
·开关电源技术的拓扑结构 | 第19-27页 |
·Buck-Boost拓扑 | 第21-24页 |
·Buck拓扑 | 第24-26页 |
·Boost拓扑 | 第26-27页 |
·反激式开关稳压电源基本工作原理 | 第27-32页 |
·非连续态-理想电源模态 | 第29-30页 |
·连续态-理想电源模态 | 第30页 |
·非连续态-非理想电源模态 | 第30-31页 |
·连续态-非理想电源模态 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第3章 超宽输入范围AC/DC三相智能电表专用开关电源设计 | 第33-55页 |
·三相四线智能电表原理及各功能模块电气 | 第33-36页 |
·三相四线智能电表原理介绍 | 第33-34页 |
·智能电表功能模块电气介绍 | 第34-36页 |
·开关电源设计方案与步骤 | 第36-38页 |
·开关电源设计方案 | 第36-37页 |
·AC/DC开关电源设计步骤 | 第37-38页 |
·超宽输入范围AC/DC开关电源设计 | 第38-49页 |
·开关电源模块技术指标 | 第38页 |
·LNK306工作原理分析 | 第38-42页 |
·开关电源原理图设计 | 第42-48页 |
·高频变压器设计 | 第48-49页 |
·开关电源主要元器件选取 | 第49-51页 |
·开关电源模块的PCB设计 | 第51-52页 |
·PCB布线的设计流程 | 第51页 |
·元件器的布局 | 第51-52页 |
·PCB设计图 | 第52页 |
·开关电源输出波形图 | 第52-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第4章 开关电源的EMI/EMC设计 | 第55-63页 |
·电源电磁干扰的起因与影响 | 第55-56页 |
·开关电源电磁干扰分析 | 第56-58页 |
·输入整流回路电磁干扰分析 | 第56页 |
·开关控制回路电磁干扰分析 | 第56-57页 |
·次级整流回路电磁干扰分析 | 第57页 |
·电容耦合引起的共模噪声 | 第57-58页 |
·开关电源电磁干扰的解决方法 | 第58-60页 |
·减小环路面积 | 第58-59页 |
·箝位电路设计 | 第59页 |
·次级整流回路设计 | 第59-60页 |
·印刷电路板设计 | 第60页 |
·开关电源辐射骚扰试验与结果 | 第60-62页 |
·辐射骚扰发射试验配置 | 第60-61页 |
·开关电源模块辐射骚扰试验结果 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第5章 产品实验验证检测 | 第63-71页 |
·静电放电抗扰试验 | 第63-65页 |
·静电放电试验方法 | 第63-64页 |
·开关电源防静电分析及结果 | 第64-65页 |
·快速瞬变脉冲群试验 | 第65-67页 |
·快速瞬变脉冲群试验方法 | 第65-66页 |
·开关电源脉冲群试验分析及结果 | 第66-67页 |
·雷击浪涌试验 | 第67-68页 |
·雷击浪涌试验方法 | 第67-68页 |
·开关电源雷击浪涌试验分析及结果 | 第68页 |
·高低温储存试验 | 第68-69页 |
·高低温储存试验方法 | 第68-69页 |
·开关电源高低温试验分析及结果 | 第69页 |
·交变湿热储存试验 | 第69-70页 |
·交变湿热储存试验方法 | 第69-70页 |
·开关电源交变湿热试验分析及结果 | 第70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第6章 结论与展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
附录A (攻读学位期间发表的学术论文) | 第77-78页 |
附录B (攻读学位期间参加的科研项目) | 第78-79页 |
附录C (基于LNK306反激式开关电源原理图) | 第79-80页 |
附录D (基于LNK306反激式开关电源实物图) | 第80页 |