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高性能LED驱动电源系统的设计与研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第8-16页
    1.1 课题研究的背景及意义第8-9页
    1.2 LED照明电源的优点及应用领域第9-11页
        1.2.1 LED照明电源的优点第9-10页
        1.2.2 LED驱动电源的应用领域第10-11页
    1.3 LED驱动电源的研究现状第11-14页
        1.3.1 LED灯具失效情况第11-12页
        1.3.2 电解电容与薄膜电容的对比分析第12-14页
    1.4 本文研究目的及主要内容第14-16页
2 LED驱动电源常用的拓扑结构分析第16-28页
    2.1 隔离和非隔离型拓扑结构第16-17页
    2.2 隔离型变换器的介绍第17-24页
        2.2.1 半桥型变换器拓扑结构第17-19页
        2.2.2 全桥变换器拓扑结构第19-20页
        2.2.3 推挽式变换器第20-22页
        2.2.4 正激变换器第22-23页
        2.2.5 反激变换器拓扑结构第23-24页
    2.3 隔离型拓扑结构的比较第24-25页
    2.4 反激变换器在电流连续时的工作原理第25-28页
3 减小储能电容容值的策略第28-38页
    3.1 增大电容电压纹波第28-30页
    3.2 三次谐波电流注入法第30-37页
        3.2.1 三次谐波注入量与储能电容容值的关系第31-34页
        3.2.2 三次谐波信号的获取第34-36页
        3.2.3 三次谐波信号的控制策略第36-37页
    3.3 现有技术的不足与改进思路第37-38页
4 基于三次谐波与双向变换器的电流前馈控制方法第38-53页
    4.1 Buck/Boost双向变换器工作原理第38-41页
    4.2 双向变换器输出侧储能电容dcC的设计第41-43页
    4.3 双向变换器输入电感bL的设计第43-44页
    4.4 仿真模型的搭建第44-47页
        4.4.1 负90度移相电路的设计第45-46页
        4.4.2 倒数运算电路第46页
        4.4.3 开方运算电路第46-47页
    4.5 仿真验证第47-52页
    4.6 仿真结论第52-53页
5 高性能LED驱动电源的研制第53-70页
    5.1 反激变换器的设计第53-61页
        5.1.1 整流桥的选择第53页
        5.1.2 变压器的设计第53-59页
        5.1.3 变压器原边开关管和副边二极管的确定第59-60页
        5.1.4 RCD吸收电路的设计第60-61页
    5.2 控制电路的参数第61-64页
    5.3 驱动模块IR2110介绍第64-66页
    5.4 实验验证第66-70页
6 总结与展望第70-71页
    6.1 总结第70页
    6.2 展望第70-71页
参考文献第71-74页
附录A PCB印刷版第74-75页
攻读硕士学位期间发表论文及科研成果第75-76页
致谢第76-77页

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