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高功率密度空间电源隔离型DC/DC变换器的研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题背景第9页
    1.2 研究目的和意义第9-10页
    1.3 国内外研究现状分析第10-14页
        1.3.1 桥式隔离型 DC/DC 变换器的研究第10页
        1.3.2 推挽隔离型 DC/DC 变换器的研究第10-12页
        1.3.3 课题技术特点与研究现状分析第12-14页
    1.4 本文主要研究内容第14-15页
第2章 隔离 Weinberg 拓扑结构研究第15-29页
    2.1 引言第15页
    2.2 隔离 Weinberg 工作原理分析第15-19页
        2.2.1 拓扑工作方式第15-17页
        2.2.2 稳态直流增益第17-19页
        2.2.3 输出电流纹波第19页
    2.3 吸收电路的应用第19-22页
        2.3.1 寄生参数的影响第19-20页
        2.3.2 吸收电路的选择第20-21页
        2.3.3 吸收电路的工作过程第21-22页
    2.4 隔离 Weinberg 工作原理仿真第22-28页
        2.4.1 主拓扑电压及电流分析第23-25页
        2.4.2 吸收电路对拓扑的影响第25-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第3章 隔离 Weinberg 拓扑建模分析第29-46页
    3.1 引言第29页
    3.2 建模方法和思路第29-30页
    3.3 隔离 Weinberg 理想拓扑建模第30-34页
    3.4 隔离 Weinberg 非理想拓扑建模第34-39页
        3.4.1 大信号动态电路模型第35-37页
        3.4.2 小信号线性电路模型第37-39页
    3.5 含变压器漏感及吸收电路的隔离 Weinberg 拓扑建模第39-42页
        3.5.1 大信号动态电路模型第39-41页
        3.5.2 小信号线性电路模型第41-42页
    3.6 隔离 Weinberg 函数特性分析第42-45页
        3.6.1 不同建模结果的比较第42-43页
        3.6.2 拓扑函数特性分析第43-45页
    3.7 本章小结第45-46页
第4章 隔离 Weinberg 主拓扑参数设计及实验第46-64页
    4.1 引言第46页
    4.2 拓扑设计技术要求第46页
    4.3 主拓扑器件设计及选择第46-50页
        4.3.1 开关及功率器件的选择第46-48页
        4.3.2 电感和变压器变比的选择第48-49页
        4.3.3 主电感的参数设计第49页
        4.3.4 主变压器参数设计第49-50页
    4.4 吸收电路参数设计第50-52页
    4.5 滤波器参数设计第52-54页
        4.5.1 输入滤波器设计第52-54页
        4.5.2 输出滤波器设计第54页
    4.6 隔离 Weinberg 开环实验结果第54-63页
        4.6.1 隔离 Weinberg buck 状态开环实验结果第57-58页
        4.6.2 隔离 Weinberg boost 状态开环实验结果第58-59页
        4.6.3 隔离 Weinberg 开环实验结果总结第59-63页
    4.7 本章小结第63-64页
第5章 隔离 Weinberg 闭环方案设计及实验第64-73页
    5.1 引言第64页
    5.2 闭环控制方案设计第64-66页
        5.2.1 压频振荡磁隔离反馈控制设计方案第64-65页
        5.2.2 变压器磁隔离反馈控制设计方案第65-66页
    5.3 补偿环节的设计第66-70页
        5.3.1 单电压环补偿设计第66-68页
        5.3.2 电流电压双环补偿设计第68-70页
    5.4 隔离 Weinberg 闭环控制实验第70-72页
    5.5 本章小结第72-73页
结论第73-74页
参考文献第74-79页
致谢第79页

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