摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 课题来源及研究的背景和意义 | 第8-9页 |
1.1.1 课题来源 | 第8页 |
1.1.2 课题研究的背景和意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-15页 |
1.2.1 高精度线性功率变换器 | 第9-11页 |
1.2.2 高斜率线性功率变换器 | 第11页 |
1.2.3 大电流线性功率变换器 | 第11-13页 |
1.2.4 高效率线性功率变换器 | 第13-14页 |
1.2.5 其他线性功率变换器 | 第14-15页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第15-16页 |
第2章 高斜率线性电流槽设计研究 | 第16-27页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 一般线性功率变换器建模 | 第16-18页 |
2.3 高斜率线性电流槽单路设计 | 第18-22页 |
2.3.1 反馈求差电路 | 第18-19页 |
2.3.2 N-MOS驱动电路 | 第19-20页 |
2.3.3 主功率电路 | 第20-22页 |
2.4 仿真及实验结果分析 | 第22-26页 |
2.4.1 单路高斜率线性电流槽仿真 | 第22-23页 |
2.4.2 高斜率线性电流槽器件选择 | 第23-24页 |
2.4.3 实验及结果分析 | 第24-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 基于下垂法的多路并联线性电压源设计 | 第27-42页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 下垂法工作原理及实现方法 | 第27-31页 |
3.2.1 下垂法工作原理分析 | 第27-29页 |
3.2.2 串电阻法 | 第29-30页 |
3.2.3 输出电压电流反馈法 | 第30-31页 |
3.3 基于下垂法的线性电压源单路拓扑闭环设计 | 第31-32页 |
3.4 基于下垂法的线性电压源单路建模分析 | 第32-35页 |
3.5 基于下垂法的线性电压源单路仿真分析 | 第35-37页 |
3.5.1 主电路参数选择 | 第35-36页 |
3.5.2 Saber仿真及分析 | 第36-37页 |
3.6 基于下垂法的多路并联线性电压源实验及结果分析 | 第37-41页 |
3.6.1 单路线性电压源实验及结果分析 | 第37-39页 |
3.6.2 两路并联线性电压源实验及结果分析 | 第39-40页 |
3.6.3 五路并联线性电压源实验及结果分析 | 第40-41页 |
3.7 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 基于下垂法的线性电压源外环电路设计 | 第42-50页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 外环电路拓扑设计 | 第42-44页 |
4.3 基于下垂法的线性电压源双闭环拓扑建模分析 | 第44-46页 |
4.4 基于下垂法的线性电压源双闭环电路实验结果分析 | 第46-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 开关线性组合电路设计及实验分析 | 第50-57页 |
5.1 引言 | 第50页 |
5.2 多电平结构设计 | 第50-52页 |
5.2.1 开关选通电路设计 | 第51页 |
5.2.2 全开环控制器设计 | 第51-52页 |
5.3 开关线性组合电路实验及结果分析 | 第52-56页 |
5.3.1 两电平供电实验及结果分析 | 第52-53页 |
5.3.2 三电平供电实验及结果分析 | 第53-56页 |
5.4 本章小结 | 第56-57页 |
结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-64页 |
致谢 | 第64页 |