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无电解电容器AC/DC LED驱动电源的研究与设计

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
主要符号说明第8-11页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 LED照明的应用和发展第11-16页
        1.1.1 LED的发光原理第13页
        1.1.2 LED的基本分类第13-14页
        1.1.3 LED的优点第14页
        1.1.4 LED的应用领域第14-15页
        1.1.5 LED的供电方式第15-16页
    1.2 AC/DC驱动电源的基本要求第16-17页
    1.3 AC/DCLED驱动电源中消除电解电容的思路第17-19页
    1.4 AC/DCLED驱动电源中消除电解电容的现有研究手段第19-23页
        1.4.1 基于控制策略消除电解电容第19-20页
        1.4.2 基于优化拓扑结构消除电解电容第20-23页
    1.5 本文主要研究内容第23-25页
第二章 基于并联Buck-Boost双向变换器的无电解电容LED驱动电源第25-31页
    2.1 基于并联辅助网络消除电解电容基本思路第25-26页
    2.2 Boost PFC 变换器第26-27页
    2.3 PFC变换器输出端并联Buck-Boost双向变换器的工作原理第27-29页
    2.4 Buck-Boost双向变换器工作模态分析第29页
    2.5 本章小结第29-31页
第三章 基于Buck-Boost双向变换器的脉冲能量控制策略第31-35页
    3.1 双向变换器控制策略第31页
    3.2 双向变换器脉冲能量控制策略第31-34页
        3.2.1 脉冲能量控制策略原理第31-32页
        3.2.2 双向变换器脉冲能量控制策略模型第32-34页
    3.3 本章小结第34-35页
第四章 无电解电容器AC/DCLED驱动电源的设计第35-51页
    4.1 主电路设计第35-42页
        4.1.1 Boost主电路器件参数设计第35-39页
        4.1.2 Boost主电路控制电路设计第39-42页
    4.2 双向变换器设计第42-45页
        4.2.1 双向变换器输出侧电容设计第42-44页
        4.2.2 双向变换器输入侧电感设计第44页
        4.2.3 双向变换器开关管管设计第44-45页
    4.3 控制系统的DSP软件设计第45-50页
        4.3.1 TMS320F28335的芯片简介第46页
        4.3.2 基于TMS320F28335型DSP控制系统的硬件电路设计第46-48页
        4.3.3 基于TMS320F28335型DSP控制系统的软件设计第48-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第五章 仿真及实验设计第51-60页
    5.1 基于Matlab系统仿真结果及分析第51-58页
        5.1.1 仿真模型及参数第51-53页
        5.1.2 仿真结果分析第53-58页
    5.2 实验设计第58-59页
    5.3 本章总结第59-60页
第六章 总结与展望第60-62页
    6.1 总结第60页
    6.2 展望第60-62页
参考文献第62-66页
个人简历 在读期间发表的学术论文第66-67页
致谢第67页

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