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高效率软开关悬浮控制电源研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-20页
    1.1 磁浮列车电气系统简介第12-14页
        1.1.1 悬浮电气系统的特点第13-14页
        1.1.2 悬浮控制电源第14页
    1.2 悬浮控制电源国内外研究现状第14-17页
        1.2.1 基于反激拓扑的多路输出变换器第15页
        1.2.2 基于半桥硬开关变换器+反激变换器的多路输出变换器第15-16页
        1.2.3 基于准谐振半桥变换器+电源模块的悬浮控制电源第16-17页
    1.3 悬浮控制电源设计面临问题与挑战第17页
    1.4 本文研究内容及研究意义第17-20页
        1.4.1 研究内容第18页
        1.4.2 章节安排第18-20页
第2章 具有主控输出的准单级式悬浮控制电源第20-37页
    2.1 准单级式电源构架第20-22页
    2.2 LLC谐振变换器第22-35页
        2.2.1 单谐振网络LLC半桥变换器第22-31页
            2.2.1.1 LLC谐振变换器拓扑第22-24页
            2.2.1.2 单谐振网络LLC谐振变换器特性第24-27页
            2.2.1.3 单谐振网络LLC谐振变换器工作原理第27-31页
        2.2.2 双谐振网络LLC半桥变换器第31-35页
            2.2.2.1 双谐振网络LLC谐振变换器拓扑第31-32页
            2.2.2.2 双谐振网络LLC谐振变换器的工作原理第32-35页
    2.3 准单级式悬浮控制电源的实现方案第35-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第3章 基于直流变压器的两级式悬浮控制电源第37-44页
    3.1 基于直流变压器的两级式电源构架第37-38页
    3.2 LLC直流变压器的工作原理第38-42页
        3.2.1 单谐振网络LLC直流变压器的工作原理第38-40页
        3.2.2 双谐振网络LLC直流变压器的工作原理第40-42页
    3.3 两级式悬浮控制电源的实现方案第42页
    3.4 本章小结第42-44页
第4章 悬浮控制电源的设计与制作第44-63页
    4.1 引言第44页
    4.2 设计流程第44-47页
        4.2.1 LLC谐振变换器的设计流程第44-45页
        4.2.2 同步Buck变换器的设计流程第45-47页
    4.3 LLC谐振变换器设计第47-60页
        4.3.1 具有主控输出的准单级式单谐振网络LLC变换器设计第47-53页
            4.3.1.1 变压器匝数比第48-49页
            4.3.1.2 谐振网络K、Q第49-50页
            4.3.1.3 交流等效负载R_(ac)第50-51页
            4.3.1.4 谐振电感设计第51-52页
            4.3.1.5 变压器设计第52-53页
            4.3.1.6 功率开关管的选择第53页
        4.3.2 具有主控输出的准单级式双谐振网络LLC变换器设计第53-56页
            4.3.2.1 变压器匝数比第54页
            4.3.2.2 谐振网络K、Q第54页
            4.3.2.3 交流等效负载R_(ac)第54-55页
            4.3.2.4 谐振电感设计第55-56页
            4.3.2.5 变压器设计第56页
        4.3.3 直流变压器型单谐振网络LLC变换器设计第56-58页
            4.3.3.1 变压器匝数比第57-58页
            4.3.3.2 谐振网络K、Q第58页
            4.3.3.3 谐振电感设计第58页
            4.3.3.4 变压器设计第58页
        4.3.4 直流变压器型双谐振网络LLC变换器设计第58-60页
            4.3.4.1 变压器匝数比第59页
            4.3.4.2 谐振网络K、Q第59-60页
            4.3.4.3 谐振电感设计第60页
            4.3.4.4 变压器设计第60页
    4.4 后级同步Buck变换器参数设计第60-62页
        4.4.1 具有主控输出的后级Buck设计第60-61页
        4.4.2 基于直流变压器的后级Buck设计第61-62页
    4.5 辅助电源的设计第62页
    4.6 本章小结第62-63页
第5章 实验结果与讨论第63-86页
    5.1 引言第63页
    5.2 准单级式悬浮控制电源实验结果第63-72页
        5.2.1 单谐振网络的实验结果第63-67页
            5.2.1.1 器件选型第63页
            5.2.1.2 实验波形第63-65页
            5.2.1.3 实验数据第65-67页
        5.2.2 谐振网络的实验结果第67-72页
            5.2.2.1 器件选型第67页
            5.2.2.2 实验波形第67-70页
            5.2.2.3 实验数据第70-72页
    5.3 直流变压器型两级式悬浮控制电源实验结果第72-81页
        5.3.1 单谐振网络的实验结果第72-76页
            5.3.1.1 器件选型第72页
            5.3.1.2 实验波形第72-74页
            5.3.1.3 实验数据第74-76页
        5.3.2 双谐振网络的实验结果第76-81页
            5.3.2.1 器件选型第76-77页
            5.3.2.2 实验波形第77-79页
            5.3.2.3 实验数据第79-81页
    5.4 后级同步Buck实验结果第81-83页
        5.4.1 实验波形第81-82页
        5.4.2 实验数据第82-83页
    5.5 四种实现方案的比较与讨论第83-84页
    5.6 本章小结第84-86页
总结与展望第86-88页
致谢第88-89页
参考文献第89-92页
攻读硕士学位期间发表论文及科研情况第92页

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