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移相全桥变换器软开关技术研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
1 绪论第9-16页
    1.1 选题背景及研究意义第9-12页
        1.1.1 选题背景第9-10页
        1.1.2 软开关技术的研究意义第10-12页
    1.2 国内外的发展历程及发展现状第12-14页
        1.2.1 国内外软开关功率变换器的发展历程第12-13页
        1.2.2 发展现状第13-14页
    1.3 论文主要内容及结构安排第14-16页
        1.3.1 论文主要内容第14页
        1.3.2 论文结构安排第14-16页
2 典型的软开关电路第16-25页
    2.1 软开关功率变换器第16-18页
        2.1.1 Buck变换器的介绍第16-17页
        2.1.2 零电流与零电压型准谐振开关第17页
        2.1.3 零电流开关准谐振Buck变换器电路拓扑及工作原理第17-18页
    2.2 软开关变换器的分类第18-20页
        2.2.1 准谐振电路第18-19页
        2.2.2 零开关PWM电路第19页
        2.2.3 零转换PWM电路第19-20页
    2.3 典型的软开关电路第20-24页
        2.3.1 零电压开关准谐振电路第20-21页
        2.3.2 谐振直流环第21-22页
        2.3.3 具有零电压开关的移相全桥PWM电路第22-23页
        2.3.4 零电压转换PWM电路第23-24页
    2.4 本章小结第24-25页
3 PSFB软开关变换器的分析第25-38页
    3.1 全桥变换器的基本原理第25-27页
        3.1.1 全桥变换器工作原理第25页
        3.1.2 全桥变换器的控制方式第25-27页
    3.2 具有软开关的移相全桥PWM直流变换器第27-37页
        3.2.1 PSFB软开关PWM变换器的分类第27-29页
        3.2.2 ZVZCS PWM全桥变换器的控制方式第29-30页
        3.2.3 电流复位方式第30页
        3.2.4 电路拓扑的选择和工作原理第30-36页
        3.2.5 软开关在超前桥臂上的实现第36页
        3.2.6 软开关在滞后桥臂上的实现第36-37页
        3.2.7 副边占空比丢失的分析第37页
    3.3 本章小结第37-38页
4 ZVZCS移相全桥变换器主电路设计第38-51页
    4.1 主电路结构第38-40页
        4.1.1 EMI滤波器和整流滤波单元第39-40页
        4.1.2 单相高频逆变器第40页
        4.1.3 功率变压器、移相全桥谐振电感和隔直电容第40页
        4.1.4 输出整流滤波电路第40页
    4.2 主电路参数设计第40-46页
        4.2.1 输入滤波电容的设计第40-41页
        4.2.2 输入整流模块的选取第41-42页
        4.2.3 高频变压器的设计第42-44页
        4.2.4 阻断电容的选择第44页
        4.2.5 并联在超前桥臂上的电容的选型第44-45页
        4.2.6 输出滤波电感的计算第45页
        4.2.7 输出滤波电容的计算第45页
        4.2.8 功率开关管的选择第45-46页
        4.2.9 输出整流二极管的选择第46页
    4.3 系统仿真第46-50页
        4.3.1 仿真模型第47页
        4.3.2 仿真调试与分析第47-50页
    4.4 本章小结第50-51页
5 ZVZCS移相全桥变换器控制电路设计第51-62页
    5.1 电压和电流双闭环电路设计第51-54页
    5.2 控制电路设计第54-56页
    5.3 驱动电路设计第56-58页
    5.4 电流采样电路设计第58-61页
        5.4.1 电流采样方式第58页
        5.4.2 电流互感器在移相全桥中的使用第58-61页
    5.5 本章小结第61-62页
6 实验结果分析与调试第62-65页
    6.1 实验样机参数第62页
    6.2 实验调试和实验结果分析第62-65页
7 结论与展望第65-66页
    7.1 结论第65页
    7.2 展望第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-70页
附录第70页

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