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基于单周期控制的单相高功率因数整流器的研究

第一章 概述第1-16页
 1.1 谐波和功率因数的定义第8-10页
 1.2 改善功率因数的措施第10-12页
 1.3 研究现状第12-14页
  1.3.1 功率因数校正技术的发展第12-13页
  1.3.2 单周期控制技术的国内研究现状第13-14页
 1.4 课题的研究的目的及意义第14-15页
  1.4.1 本课题研究的意义第14页
  1.4.2 本课题研究的目的第14-15页
 1.5 论文主要研究内容第15-16页
第二章 功率因数校正系统的控制方法第16-26页
 2.1 引言第16页
 2.2 功率因数校正系统典型的控制方法第16-20页
  2.2.1 DCM控制方式第16-17页
  2.2.2 CCM控制模式第17-20页
   2.2.2.1 间接电流控制第17-18页
   2.2.2.2 直接电流控制第18-20页
 2.3 功率因数校正系统新型的控制方式第20-25页
  2.3.1 单周期控制技术第21页
  2.3.2 电荷控制第21-22页
  2.3.3 非线性载波技术第22页
  2.3.4 线性峰值电流控制技术第22-24页
  2.3.5 输入电流整形技术第24-25页
 2.4 本章小结第25-26页
第三章 单周期控制技术第26-40页
 3.1 单周期控制技术基本原理第26-27页
 3.2 单周期控制技术的扩展第27-31页
  3.2.1 恒定开关频率的单周控制第28-29页
  3.2.2 恒定开关导通时间的单周控制第29-30页
  3.2.3 恒定开关关断时间的单周控制第30-31页
 3.3 单周期控制技术抗扰动能力的理论分析与仿真第31-37页
  3.3.1 输入电压扰动抑制第31-33页
  3.3.2 抗负载扰动能力第33-35页
  3.3.3 跟踪控制基准能力第35-37页
 3.4 单周期控制的适用性理论分析第37-39页
  3.4.1 Boost变换器周期型线性切换模型第37-38页
  3.4.2 周期切换线性系统的一个周期状态能控分析第38-39页
 3.5 本章小结第39-40页
第四章 单周期控制的高功率因数整流器的理论分析第40-54页
 4.1 控制规律的分析第40-50页
  4.1.1 单周期控制的单相PFC整流器的控制方式第42-43页
  4.1.2 通用的PWM调制器第43-44页
  4.1.3 PFC控制器的应用第44-47页
  4.1.4 稳定性分析第47-50页
 4.2 数学模型的建立第50-53页
  4.2.1 大信号数学模型的建立第50-51页
  4.2.2 小信号数学模型的建立第51-53页
 4.3 本章小结第53-54页
第五章 单周期控制的高功率因数整流器的设计与实现第54-72页
 5.1 主电路拓扑结构选择第54-56页
  5.1.1 传统Boost功率因数校正电路存在的问题第54-55页
  5.1.2 带中心抽头的三点式电感Boost功率因数校正主电路第55-56页
 5.2 控制电路的设计第56-59页
  5.2.1 积分器设计第56页
  5.2.2 时钟电路第56-57页
  5.2.3 驱动电路第57-58页
  5.2.4 缓冲电路第58-59页
 5.3 功率电路设计参数的选择第59-62页
  5.3.1 开关频率的选择第59页
  5.3.2 功率器件的选择第59-60页
   5.3.2.1. 功率开关管的选择第59-60页
   5.3.2.2 二极管的选择第60页
  5.3.3 输出电容第60页
  5.3.4 升压电感第60-62页
 5.4 系统仿真第62-68页
  5.4.1 仿真软件Saber简介第62-64页
  5.4.2 仿真结果第64-65页
  5.4.3 试验结果第65-67页
  5.4.4 试验结果分析第67-68页
 5.5 试验电路的改进第68-70页
  5.5.1 纹波补偿第68-69页
  5.5.2 改进后电路的系统仿真第69-70页
  5.5.3 改进后的电路试验结果第70页
 5.6 结论第70-71页
 5.7 本章小结第71-72页
第六章 结论与展望第72-73页
参考文献第73-77页
作者在攻读硕士学位期间发表的论文第77-78页
致谢第78-79页

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