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大功率移相全桥同步整流电源关键技术的研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
1 引言第12-20页
    1.1 大功率移相全桥同步整流电源研究的意义第12-13页
    1.2 移相全桥技术研究现状第13-16页
    1.3 同步整流研究现状第16-18页
    1.4 本文研究内容第18-20页
2 大功率移相全桥同步整流电路研究第20-42页
    2.1 同步整流技术简介第20-22页
        2.1.1 同步整流原理第20-21页
        2.1.2 同步整流MOSFET第21页
        2.1.3 同步整流驱动第21-22页
    2.2 移相全桥同步整流电路分析第22-28页
        2.2.1 移相全桥同步整流电路运行模态第22-27页
        2.2.2 移相全桥中一些常见问题第27-28页
    2.3 移相全桥同步整流电路数学模型分析第28-37页
        2.3.1 开关变换器建模方法综述第28-29页
        2.3.2 三端PWM开关模型法基础第29-32页
        2.3.3 移相全桥同步整流电路小信号模型第32-34页
        2.3.4 移相全桥同步整流电路传递函数第34-37页
    2.4 移相全桥同步整流电路闭环设计第37-41页
        2.4.1 平均电流控制原理第38页
        2.4.2 平均电流控制设计第38-41页
    2.5 本章小节第41-42页
3 同步整流侧损耗与并联均流研究第42-60页
    3.1 同步整流侧损耗分析第42-51页
        3.1.1 MOSFET损耗模型第42-44页
        3.1.2 小功率条件下损耗优化第44-46页
        3.1.3 控制策略对同步整流损耗的影响第46-50页
        3.1.4 MOSFET并联对效率的影响第50-51页
    3.2 同步整流并联均流研究第51-59页
        3.2.1 MOSFET并联均流研究第51-56页
        3.2.2 次级变压器组合方式对均流性的影响第56-59页
    3.3 本章小结第59-60页
4 电源系统设计第60-82页
    4.1 功率主电路设计第60-67页
        4.1.1 三相不可控整流桥选择第60-61页
        4.1.2 母线滤波电容与平波电抗器选择第61页
        4.1.3 IGBT及吸收电容选择第61-62页
        4.1.4 隔直电容选择第62页
        4.1.5 高频变压器设计第62-66页
        4.1.6 同步整流MOSFET选择第66页
        4.1.7 RC吸收电路设计第66-67页
    4.2 水冷散热设计第67-73页
        4.2.1 功率主电路损耗计算第67-69页
        4.2.2 水冷散热器校核计算第69-73页
    4.3 数字控制系统设计第73-81页
        4.3.1 数字控制硬件电路设计第73-77页
        4.3.2 控制程序设计第77-81页
    4.4 本章小结第81-82页
5 样机实验与分析第82-86页
    5.1 电源样机第82页
    5.2 实验波形分析第82-84页
    5.3 散热效果测试与效率测试第84-85页
    5.4 本章小结第85-86页
6 总结与展望第86-88页
    6.1 总结第86页
    6.2 展望第86-88页
参考文献第88-92页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第92-96页
学位论文数据集第96页

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