摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
·功率因数校正技术概述 | 第11-13页 |
·功率因数的定义 | 第11-13页 |
·谐波电流的危害 | 第13页 |
·功率因数校正技术的研究现状和发展趋势 | 第13-18页 |
·无源功率因数校正技术 | 第13-14页 |
·有源功率因数校正技术 | 第14-16页 |
·无桥Boost PFC变换器的研究及其应用 | 第16-17页 |
·功率因数校正技术发展趋势 | 第17-18页 |
·本文的研究意义与主要内容 | 第18-20页 |
·本文的研究意义 | 第18页 |
·本文的主要内容 | 第18-20页 |
第2章 无桥Pseudo-Boost PFC变换器研究 | 第20-37页 |
·引言 | 第20页 |
·无桥Pseudo-Boost PFC变换器工作原理分析 | 第20-28页 |
·极性增益Pseudo-Boost变换器拓扑 | 第20-21页 |
·正输入电压时工作模态分析 | 第21-24页 |
·负输入电压时工作模态分析 | 第24-28页 |
·Pseudo-Boost变换器直流稳态分析 | 第28-32页 |
·输入电压时稳态特性分析 | 第28-30页 |
·负输入电压时稳态特性分析 | 第30-32页 |
·无桥Pseudo-Boost PFC变换器特性分析 | 第32-34页 |
·电压增益分析 | 第32页 |
·输入电流特性分析 | 第32-33页 |
·谐振支路对变换器损耗特性的影响 | 第33-34页 |
·无桥Pseudo-Boost PFC变换器的改进 | 第34-36页 |
·无桥Pseudo-Boost PFC变换器存在的问题 | 第34-35页 |
·无桥Pseudo-Boost PFC变换器的改进方案 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第3章 新型隔离PFC变换器研究 | 第37-54页 |
·引言 | 第37页 |
·新型隔离无桥PFC变换器研究 | 第37-45页 |
·新型隔离无桥PFC变换器拓扑分析 | 第37-38页 |
·正输入电压时工作模态分析 | 第38-42页 |
·负输入电压时工作模态分析 | 第42-45页 |
·次级谐振反激PFC变换器 | 第45-48页 |
·次级谐振反激PFC变换器电路 | 第45-47页 |
·次级谐振反激PFC变换器工作模态分析 | 第47-48页 |
·次级谐振反激PFC变换器特性研究 | 第48-52页 |
·电压增益分析 | 第49页 |
·开关管与快恢复二极管工作特性分析 | 第49-50页 |
·输入电流特性分析 | 第50-51页 |
·次级谐振支路对变换器损耗特性的影响 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
第4章 无桥Pseudo-Boost PFC变换器设计与实现 | 第54-66页 |
·功率电路设计 | 第54-58页 |
·谐振支路设计原理 | 第54-55页 |
·向开关管及其驱动电路设计 | 第55-57页 |
·其他关键元器件选型 | 第57-58页 |
·基于TL494的控制电路设计 | 第58-60页 |
·补偿网络设计 | 第59页 |
·开关频率设计 | 第59-60页 |
·实验结果与数据分析 | 第60-65页 |
·功率因数特性分析 | 第60-61页 |
·谐振支路波形分析 | 第61-62页 |
·开关管、二极管波形分析 | 第62-64页 |
·效率特性分析 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第5章 新型隔离PFC变换器在LED驱动电路中的应用 | 第66-77页 |
·引言 | 第66页 |
·功率电路设计 | 第66-69页 |
·变压器设计 | 第67-68页 |
·谐振支路设计 | 第68页 |
·其他关键元器件选型 | 第68-69页 |
·控制电路设计 | 第69-71页 |
·基于LT494的恒流控制策略 | 第69-70页 |
·电压基准与检测电阻设计 | 第70-71页 |
·实验结果与数据分析 | 第71-76页 |
·功率因数特性分析 | 第71-73页 |
·谐振支路波形分析 | 第73页 |
·开关管、二极管波形分析 | 第73-76页 |
·样机效率特性分析 | 第76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
结论 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
攻读硕士期间发表的论文及科研成果 | 第85页 |