摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-13页 |
1.2 国内外研究综述 | 第13-19页 |
1.2.1 高电压增益DC/DC变换器研究现状 | 第13-17页 |
1.2.2 双向DC/DC变换器带恒功率负载稳定性研究现状 | 第17-19页 |
1.3 本文的主要结构和内容 | 第19-20页 |
第2章 高增益双向DC/DC变换器 | 第20-37页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 拓扑结构 | 第20-21页 |
2.3 降压模式分析 | 第21-26页 |
2.3.1 降压模式工作原理及电压关系 | 第21-24页 |
2.3.2 降压模式电流关系 | 第24-26页 |
2.4 升压模式分析 | 第26-30页 |
2.4.1 升压模式工作原理及电压关系 | 第26-29页 |
2.4.2 升压模式电流关系 | 第29-30页 |
2.5 参数计算 | 第30-34页 |
2.5.1 高压侧滤波电容的计算与选型 | 第31页 |
2.5.2 低压侧滤波电容计算与选型 | 第31-32页 |
2.5.3 升压电容C的计算与选型 | 第32页 |
2.5.4 升压电感设计 | 第32-34页 |
2.6 飞跨电容电压控制 | 第34-36页 |
2.7 拓扑对比 | 第36页 |
2.8 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 变换器建模与恒功率负载下稳定性分析 | 第37-54页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 变换器建模分析 | 第37-43页 |
3.3 闭环调节器设计 | 第43-49页 |
3.3.1 电流调节器设计 | 第44-46页 |
3.3.2 电压调节器设计 | 第46-48页 |
3.3.3 飞跨电容调节器设计 | 第48-49页 |
3.4 变换器带恒功率负载的稳定性分析 | 第49-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 高增益双向DC/DC变换器软硬件设计 | 第54-61页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 高增益双向DC/DC变换器系统硬件设计 | 第54-59页 |
4.2.1 系统硬件结构 | 第54-55页 |
4.2.2 功率管选取 | 第55页 |
4.2.3 功率管吸收电路设计 | 第55-57页 |
4.2.4 驱动电路光耦和电源芯片选取 | 第57页 |
4.2.5 采样滤波电路 | 第57-58页 |
4.2.6 过流保护电路 | 第58-59页 |
4.3 高增益双向DC/DC变换器系统软件设计 | 第59-60页 |
4.3.1 程序流程设计 | 第59-60页 |
4.3.2 FPGA软件设计 | 第60页 |
4.4 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 高增益双向DC/DC变换器仿真及实验验证 | 第61-77页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 仿真验证 | 第61-64页 |
5.2.1 降压模式仿真分析 | 第61-62页 |
5.2.2 升压模式仿真分析 | 第62-64页 |
5.3 实验验证 | 第64-75页 |
5.3.1 降压模式实验验证 | 第65-70页 |
5.3.2 升压模式实验验证 | 第70-75页 |
5.4 变换器效率分析 | 第75-76页 |
5.5 本章小结 | 第76-77页 |
结论 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |