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双模式控制的全桥组合DC/DC变换技术研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 课题研究背景第11页
    1.2 研究现状分析第11-17页
        1.2.1 DC/DC变换技术发展第11-12页
        1.2.2 典型隔离DC/DC变换第12-17页
    1.3 项目设计需求第17-18页
    1.4 论文主要研究内容第18-19页
第2章 双模式控制全桥DC/DC变换技术第19-42页
    2.1 全桥DC/DC变换技术原理第19页
    2.2 移相控制与占空比控制第19-29页
    2.3 参数设计与损耗对比第29-40页
        2.3.1 变换器参数计算第29-37页
        2.3.2 两种控制方式损耗计算第37-40页
    2.4 双模式控制策略第40-41页
    2.5 本章小结第41-42页
第3章 变换器的控制设计第42-56页
    3.1 全桥DC/DC小信号模型第42-45页
        3.1.1 移相控制方式第42-45页
        3.1.2 占空比控制方式第45页
    3.2 电路传递函数与频率特性第45-48页
        3.2.1 移相控制方式第45-47页
        3.2.2 占空比控制方式第47-48页
    3.3 控制电路补偿网络设计第48-53页
        3.3.1 移相控制方式第49-51页
        3.3.2 占空比控制方式第51-53页
    3.4 软件系统架构第53-55页
    3.5 本章小结第55-56页
第4章 功率模块热设计第56-64页
    4.1 热设计理论基础第57-58页
        4.1.1 传热学原理第57-58页
        4.1.2 热设计规则第58页
    4.2 风冷散热器热阻计算第58-61页
    4.3 散热系统设计第61-62页
    4.4 热仿真分析第62-63页
    4.5 本章小结第63-64页
第5章 实验验证第64-69页
    5.1 模式切换第64-65页
    5.2 稳态工况第65-66页
    5.3 动态实验第66-67页
    5.4 效率与温升第67-69页
第6章 总结与展望第69-71页
    6.1 本文主要工作第69页
    6.2 今后工作展望第69-71页
作者简历第71-72页
攻读硕士期间发表的论文第72-73页
参考文献第73-76页

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