摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 功率因数校正技术研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 低纹波无电解电容技术研究现状 | 第11-12页 |
1.3 研究内容与设计指标 | 第12-13页 |
1.4 论文组织结构 | 第13-15页 |
第二章 功率因数校正技术概述及方案确定 | 第15-27页 |
2.1 功率因数与总谐波失真 | 第15-20页 |
2.1.1 平均功率 | 第15页 |
2.1.2 波形的均方根值 | 第15-16页 |
2.1.3 功率因数的定义 | 第16-19页 |
2.1.4 正弦系统电源相量 | 第19页 |
2.1.5 交流线电流的谐波标准 | 第19-20页 |
2.2 无源功率因数校正技术 | 第20-21页 |
2.3 有源功率因数校正技术 | 第21-26页 |
2.3.1 功率因数校正中的基本拓扑结构 | 第21-22页 |
2.3.2 功率因数校正中的基本导通模式 | 第22-24页 |
2.3.3 功率因数校正中的基本控制模式 | 第24-26页 |
2.4 功率因数校正技术方案确定 | 第26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 低纹波无电解电容AC-DC LED驱动电路系统级设计与验证 | 第27-49页 |
3.1 系统工作流程与整体架构 | 第27-28页 |
3.2 低纹波无电解电容AC-DC LED驱动电路性能分析 | 第28-37页 |
3.2.1 临界导通模式反激变换器输入电流分析 | 第29-31页 |
3.2.2 临界导通模式反激变换器功率因数与总谐波失真分析 | 第31-32页 |
3.2.3 临界导通模式反激变换器输出电流分析 | 第32-33页 |
3.2.4 临界导通模式反激变换器输出电流纹波与电容关系 | 第33-35页 |
3.2.5 基于能量转移法的纹波抑制效果分析 | 第35-37页 |
3.3 系统基于Simplis平台建模验证 | 第37-46页 |
3.3.1 峰值采样电路建模仿真 | 第38-39页 |
3.3.2 峰值换算电路建模仿真 | 第39-40页 |
3.3.3 平均电流计算电路建模仿真 | 第40-41页 |
3.3.4 导通时间生成电路建模仿真 | 第41-42页 |
3.3.5 积分电路建模与仿真 | 第42-43页 |
3.3.6 效率补偿电路建模与仿真 | 第43-45页 |
3.3.7 纹波补偿电路建模与仿真 | 第45页 |
3.3.8 整体电路仿真 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-49页 |
第四章 关键模块电路设计与实现 | 第49-69页 |
4.1 误差放大器 | 第49-52页 |
4.2 自适应固定导通时间生成电路 | 第52-54页 |
4.3 新型高压带隙基准 | 第54-58页 |
4.4 积分电路 | 第58-59页 |
4.5 效率补偿电路 | 第59-65页 |
4.5.1 电压跟随电路 | 第60-62页 |
4.5.2 单稳态电路 | 第62-63页 |
4.5.3 延时电路 | 第63-64页 |
4.5.4 整体电路仿真效果 | 第64-65页 |
4.6 纹波补偿电路 | 第65-67页 |
4.7 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 系统测试与分析 | 第69-85页 |
5.1 流片工艺与版图绘制 | 第69-71页 |
5.1.1 流片工艺介绍 | 第69页 |
5.1.2 流片版图绘制 | 第69-71页 |
5.2 系统设计与测试 | 第71-83页 |
5.2.1 系统电路结构设计 | 第71页 |
5.2.2 外围电路参数设置 | 第71-72页 |
5.2.3 后级纹波抑制电路设计 | 第72页 |
5.2.4 系统测试与分析 | 第72-83页 |
5.3 测试结果分析 | 第83-84页 |
5.4 本章小结 | 第84-85页 |
第六章 总结与展望 | 第85-87页 |
6.1 总结 | 第85页 |
6.2 展望 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-92页 |