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 |