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基于软开关与混沌扩频技术的高EMC开关变换器

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 引言第11页
    1.2 开关变换器的电磁兼容问题第11-14页
        1.2.1 开关变换器电磁干扰三要素第11-12页
        1.2.2 开关变换器电磁干扰的形式第12-13页
        1.2.3 开关变换器电磁干扰的抑制方法第13-14页
    1.3 本论文的研究背景及意义第14-17页
    1.4 本论文的研究内容与结构安排第17-19页
第二章 双管正激变换器的设计与实现第19-31页
    2.1 引言第19页
    2.2 直流变换器的基本拓扑第19-26页
        2.2.1 Buck变换器/ Boost变换器/(Buck/Boost)变换器第19-21页
        2.2.2 Cuk变换器/Zata变换器/Sepic变换器第21-22页
        2.2.3 正激型(Foward)变换器第22-23页
        2.2.4 双管正激(Two-transistor Foward)变换器第23-26页
    2.3 双管正激变换器的设计第26-29页
        2.3.1 双管正激变换器的电路参数设计第26-28页
        2.3.2 控制电路部分的简介第28-29页
    2.4 电路仿真结果与分析第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第三章 混沌扩频软开关变换器的设计与实现第31-44页
    3.1 引言第31页
    3.2 混沌扩频软开关变换器的设计第31-34页
        3.2.1 蔡氏电路第31-33页
        3.2.2 混沌扩频软开关变换器的总体架构第33-34页
    3.3 混沌扩频模式下软开关电路的设计第34-40页
        3.3.1 软开关电路第34-38页
        3.3.2 混沌扩频模式下软开关的实现条件第38-40页
    3.4 电路仿真结果与分析第40-42页
    3.5 本章小结第42-44页
第四章 软开关技术改善开关变换器EMC的理论研究第44-53页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 软开关技术第45-46页
    4.3 原理简介第46-47页
    4.4 开关管漏源电压的功率谱密度函数第47-50页
        4.4.1 硬开关管漏源电压的频谱函数第47-48页
        4.4.2 硬开关漏源电压的功率谱密度函数第48-50页
        4.4.3 软开关漏源电压的功率谱密度函数第50页
    4.5 电路仿真实验验证第50-52页
    4.6 本章小结第52-53页
第五章 混沌扩频软开关技术的理论研究第53-64页
    5.1 引言第53页
    5.2 扩频技术第53-55页
    5.3 原理简介第55-56页
    5.4 硬开关变换器开关管漏极电流的功率谱密度函数第56-59页
        5.4.1 开关管漏极电流的频谱函数第56-57页
        5.4.2 开关管漏极电流的功率谱密度函数第57-59页
    5.5 混沌扩频软开关变换器开关管漏极电流的功率谱密度函数第59-61页
    5.6 电路仿真实验验证第61-63页
    5.7 本章小结第63-64页
第六章 混沌扩频软开关技术对开关变换器电性能的影响第64-73页
    6.1 引言第64-65页
    6.2 混沌扩频软开关变换器的输出电压纹波第65-70页
        6.2.1 输出电压纹波分析第65-69页
        6.2.2 电路仿真实验验证第69-70页
    6.3 混沌扩频软开关变换器的输出电流纹波第70-71页
    6.4 混沌扩频软开关变换器的稳定性第71-72页
    6.5 本章小结第72-73页
总结与展望第73-75页
参考文献第75-79页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第79-80页
致谢第80-81页
附件第81页

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