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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

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