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大功率高频开关电源控制器研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
1 概述第8-11页
   ·开关电源及其控制器发展现状第8-9页
   ·本课题的主要研究工作第9-11页
2 大功率开关电源组成原理第11-15页
   ·大功率开关电源整体结构第11页
   ·电源主电路拓扑方案选择和控制芯片选择第11-12页
   ·PWM型DC/DC变换器的控制模式特点及选择第12-15页
3 电压源控制器设计第15-28页
   ·恒压源主电路组成原理和技术指标要求第15页
   ·恒压源控制器组成框图第15-16页
   ·时钟与锯齿波形成电路参数设计第16页
   ·自适应延时死区设置第16-17页
   ·峰值电流采样电路设计第17-18页
     ·电流采样方法第17页
     ·电流采样位置第17-18页
     ·电流采样电路设计第18页
   ·斜波补偿电路设计第18-21页
     ·峰值电流控制内环模型的建立第18-20页
     ·斜波补偿电路设计与参数计算第20-21页
   ·电压外环及补偿网络设计第21-23页
   ·保护电路设计第23-27页
     ·输出过压、欠压保护第23-24页
     ·过流保护第24-26页
     ·过热保护第26-27页
     ·异常告警电路第27页
   ·本章小结第27-28页
4 恒流源控制器设计第28-37页
   ·恒流源主电路组成原理和技术指标要求第28页
   ·恒流源控制器组成框图第28-29页
   ·移相全桥DC/DC变换器小信号模型第29-33页
     ·移相全桥DC/DC变换器的等效开环小信号模型第29-32页
     ·移相全桥DC/DC变换器小信号闭环系统模型第32-33页
   ·恒流源控制电路设计第33-36页
     ·电流闭环小信号模型系统调节器参数设计第33-36页
     ·恒流限压控制功能实现第36页
   ·本章小结第36-37页
5 驱动隔离电路研究与设计第37-53页
   ·功率MOSFET开关特性第37-39页
     ·功率MOSFET模型及参数第37页
     ·开通与关断过程第37-39页
   ·功率MOSFET转换过程分析第39-43页
     ·功率MOSFET转换过程的功率损耗第39页
     ·栅极有效电容第39-40页
     ·驱动电流及持续时间第40-42页
     ·驱动功率第42-43页
   ·功率MOSFET转换过程参量计算第43-46页
     ·转换过程的功率损耗第43页
     ·栅极有效电容第43-44页
     ·驱动电流及持续时间第44-46页
     ·驱动功率第46页
   ·MOSFET栅极驱动隔离电路设计第46-52页
     ·对MOSFET栅极驱动隔离电路的要求第46-47页
     ·驱动隔离类型第47页
     ·驱动隔离电路设计第47-52页
   ·本章小结第52-53页
6 开关电源控制器仿真分析第53-61页
   ·开关电源常用仿真软件简介第53-54页
   ·UCC3895的Pspice仿真模型第54-55页
   ·恒压源仿真分析第55-59页
     ·恒压源主电路的PSpice仿真电路第55-56页
     ·恒压源系统仿真结果及分析第56-59页
   ·恒流源系统仿真结果及分析第59-60页
   ·本章小节第60-61页
7 实验验证与实验结果分析第61-65页
   ·开环控制驱动电路实验及结果分析第61页
   ·VDMOSFET开关特性实验及结果分析第61-62页
   ·隔离驱动方案实验及结果分析第62-65页
结论第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-69页
附录第69-72页
论文发表情况第72页
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