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高功率密度数控DC/DC模块电源的研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-20页
    1.1 课题的研究背景第11页
    1.2 DC/DC模块电源的研究现状第11-15页
        1.2.1 模块电源的发展现状第11-13页
        1.2.2 高功率密度的常见拓扑第13-15页
    1.3 电源的数字控制技术第15-19页
        1.3.1 数字电源的优势第15-16页
        1.3.2 数字控制器的选择第16-19页
    1.4 本文的研究内容第19-20页
2 级联拓扑分析与参数设计第20-32页
    2.1 级联拓扑的工作原理第20-27页
        2.1.1 级联拓扑的选择第20-21页
        2.1.2 级联拓扑的改进第21-22页
        2.1.3 前级变压器串并联型LLC电路的工作原理第22-25页
        2.1.4 后级输出并联Buck电路的工作原理第25-27页
    2.2 参数设计第27-31页
        2.2.1 前级主要参数设计第27-29页
        2.2.2 后级主要参数设计第29-31页
    2.3 本章小结第31-32页
3 控制系统设计与功能实现第32-53页
    3.1 UCD3138数字控制器第32-35页
        3.1.1 数字芯片介绍第32页
        3.1.2 数字控制环路外设第32-35页
    3.2 控制电路设计第35-38页
    3.3 软件架构设计第38-42页
        3.3.1 三线程模式第38-39页
        3.3.2 有限状态机第39-42页
    3.4 功能设计与实验第42-52页
        3.4.1 线性电压软启动第42页
        3.4.2 预偏置电压启动第42-44页
        3.4.3 恒功率恒流模式第44-46页
        3.4.4 模块的并联设计第46-49页
        3.4.5 整机实验第49-52页
    3.5 本章小结第52-53页
4 数字控制策略优化第53-77页
    4.1 LLC级同步整流数字控制策略第53-60页
        4.1.1 考虑寄生结电容的工作原理分析第53-55页
        4.1.2 同步整流管导通时间数字计算方法第55-57页
        4.1.3 仿真与实验验证第57-60页
    4.2 LLC数字变频控制策略第60-70页
        4.2.1 变模态、半闭环控制第60-61页
        4.2.2 低压段变频控制第61-65页
        4.2.3 高压段变频控制第65-68页
        4.2.4 实验验证第68-70页
    4.3 Buck级变频控制策略第70-76页
        4.3.1 损耗分析与效率影响第70-73页
        4.3.2 变频控制策略第73-75页
        4.3.3 实验验证第75-76页
    4.4 本章小结第76-77页
5 模块的组合应用第77-85页
    5.1 串联输入并联输出组合系统第77-78页
    5.2 输入均压控制策略第78-80页
    5.3 组合系统稳定性分析第80-82页
    5.4 实验验证第82-84页
    5.5 本章小结第84-85页
6 总结和展望第85-87页
    6.1 工作总结第85页
    6.2 工作展望第85-87页
参考文献第87-91页
作者简历第91-92页
攻读硕士学位期间发表的论文第92页

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