低电压、大电流直流开关电源的研究与设计
摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-8页 |
1 绪论 | 第8-16页 |
·开关变换器和开关电源 | 第8页 |
·开关电源技术发展的历程 | 第8页 |
·推动开关电源发展的主要技术 | 第8-11页 |
·功率半导体器件 | 第8-9页 |
·软开关技术 | 第9页 |
·控制技术 | 第9-10页 |
·有源功率因数校正技术 | 第10页 |
·高频磁元件 | 第10-11页 |
·饱和电感的作用 | 第11页 |
·分布电源 | 第11页 |
·电源智能化技术 | 第11页 |
·开关电源的EMI与EMC | 第11页 |
·开关电源技术发展方向 | 第11-15页 |
·高性能碳化硅功率半导体器件 | 第12页 |
·高频磁技术 | 第12页 |
·新型电容器 | 第12页 |
·功率因数校正AC-DC开关变换技术 | 第12-13页 |
·高频开关电源的电磁兼容研究 | 第13页 |
·开关电源的设计、测试技术 | 第13页 |
·低电压、大电流的开关电源技术 | 第13-14页 |
·低电压、大电流DC-DC变换器模块 | 第14-15页 |
·大电容技术 | 第15页 |
·本文主要内容 | 第15-16页 |
2 直流开关电源变换器方案选择 | 第16-25页 |
·直流开关电源的设计要求 | 第16-17页 |
·常用变换器工作原理 | 第17-22页 |
·反激电路 | 第17-18页 |
·正激电路 | 第18页 |
·半桥电路 | 第18-19页 |
·全桥电路 | 第19-20页 |
·推挽电路 | 第20-22页 |
·全桥DC-DC变换器的工作原理 | 第22-24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
3 磁性元件和容性元件的分析与设计 | 第25-35页 |
·磁性元件概述 | 第25页 |
·磁性元件的设计 | 第25-33页 |
·主变压器的设计 | 第26-30页 |
·输出滤波电感的设计 | 第30-33页 |
·容性元件的分析与设计 | 第33-34页 |
·输出滤波电容的选择 | 第33-34页 |
·输入滤波电容的选择 | 第34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
4 主变换器中晶体管的分析 | 第35-43页 |
·开关元件的选择 | 第35页 |
·MOSFET体二极管的恢复问题及解决方案 | 第35-39页 |
·饱和电感的作用 | 第36-38页 |
·无源吸收电路的作用 | 第38-39页 |
·整流二极管的选择 | 第39-42页 |
·变压器副边绕组毛刺电压现象 | 第39-40页 |
·一种新型无源吸收网络 | 第40-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
5 直流开关电源硬件电路的设计与实现 | 第43-53页 |
·控制电路的设计 | 第43-46页 |
·控制芯片的选择 | 第43-45页 |
·SG3525A的外围电路 | 第45-46页 |
·电压、电流反馈回路的设计 | 第46-47页 |
·电压反馈回路 | 第46页 |
·电流反馈回路 | 第46-47页 |
·保护电路的设计 | 第47-49页 |
·过流保护电路 | 第47页 |
·过压保护电路 | 第47-48页 |
·输入级缓冲电路 | 第48页 |
·输出反接保护 | 第48-49页 |
·过温保护电路 | 第49页 |
·辅助电源与风扇调速电路的设计 | 第49-50页 |
·辅助电源电路 | 第49-50页 |
·风扇调速电路 | 第50页 |
·驱动电路的设计 | 第50-52页 |
·驱动脉冲功率放大芯片的选择 | 第50-51页 |
·驱动电路 | 第51-52页 |
·假负载电路 | 第52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
6 直流开关电源仿真与实验结果 | 第53-60页 |
·主变换器电路及其它硬件电路仿真 | 第53-56页 |
·主变换器电路仿真波形 | 第53-55页 |
·硬件电路仿真 | 第55-56页 |
·工程样机实测 | 第56-59页 |
·工程样机外观 | 第59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
7 结论 | 第60-62页 |
·总结 | 第60页 |
·下一步需做工作 | 第60-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
附录 | 第66-68页 |
攻读学位期间撰写的学术论文 | 第68页 |