首页--工业技术论文--电工技术论文--变压器、变流器及电抗器论文--变流器论文

高性能AC-DC转换器芯片的关键技术研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
1. 引言第21-33页
    1.1. 研究背景及现状第22-30页
        1.1.1. 电源管理芯片的分类和市场第22-24页
        1.1.2. AC-DC转换器芯片的研究历史及现状第24-29页
        1.1.3. AC-DC转换器芯片的发展方向第29-30页
    1.2. 论文的主要工作和组织框架第30-31页
    1.3. 论文的创新点第31-33页
        1.3.1. 数字控制技术在反激式AC-DC变换器中的应用第31-32页
        1.3.2. 基于原边反馈方式的高精度恒流输出控制器第32页
        1.3.3. 基于原边反馈方式的高效率多模式恒压控制策略第32页
        1.3.4. 低待机功耗的AC-DC转换器充电芯片设计第32-33页
2. 反激式AC-DC转换器系统理论基础第33-52页
    2.1. 系统架构第33-34页
    2.2. 功率级电路第34-41页
        2.2.1. 模块概述第34-35页
        2.2.2. 反激拓扑结构第35-41页
    2.3. 系统反馈方式第41-46页
        2.3.1. 光耦隔离反馈第41-42页
        2.3.2. 互感线圈反馈第42-44页
        2.3.3. 辅助绕组反馈第44-45页
        2.3.4. 辅助芯片反馈第45-46页
        2.3.5. 比较与总结第46页
    2.4. 控制电路理论基础第46-50页
        2.4.1. 控制模式第46-49页
        2.4.2. 控制环路电路实现方式第49-50页
    2.5. 本章小结第50-52页
3. 反激拓扑DCM模拟与数字控制环路模型分析第52-79页
    3.1. 反激拓扑DCM系统建模第52-60页
        3.1.1. 建模方法第53-54页
        3.1.2. 电压模式DCM模型推导第54-60页
    3.2. 补偿网络设计第60-65页
        3.2.1. 典型补偿技术第61-64页
        3.2.2. Matlab仿真验证第64-65页
    3.3. 数字控制理论基础第65-70页
        3.3.1. 离散系统与Z变换第66-67页
        3.3.2. 连续系统的离散等效第67-70页
    3.4. 反激拓扑数字控制系统第70-77页
        3.4.1. 系统框架第70-73页
        3.4.2. 数字滤波器设计第73-75页
        3.4.3. Simulink仿真验证第75-77页
    3.5. 本章小结第77-79页
4. 高精度恒流数字控制技术第79-95页
    4.1. 原边反馈方式恒流输出系统第79-86页
        4.1.1. 恒流工作原理第79-80页
        4.1.2. 系统稳定性分析第80-83页
        4.1.3. 准谐振控制第83-84页
        4.1.4. 输出精度分析第84-86页
    4.2 高精度恒流输出数字控制器第86-89页
        4.2.1. 系统架构第86-87页
        4.2.2. 状态机原理第87-88页
        4.2.3. 自适应延时补偿技术第88-89页
    4.3. 系统仿真与测试第89-94页
    4.4. 本章小结第94-95页
5. 高效率多模式恒压控制技术第95-111页
    5.1. 原边反馈方式恒压输出系统第95-102页
        5.1.1. 恒压控制原理第95-96页
        5.1.2. 恒压系统控制策略第96-99页
        5.1.3. 稳定性分析第99-101页
        5.1.4. 系统效率分析第101-102页
    5.2. 高效率多模式恒压控制器第102-106页
        5.2.1. 系统架构第102-103页
        5.2.2. 多模式下采样错位现象及解决方法第103-106页
    5.3. 系统行为级仿真第106-110页
    5.4. 本章小结第110-111页
6. 系统低待机功耗技术第111-118页
    6.1. 系统待机功耗分析第111-114页
        6.1.1. 待机功耗分布第111-112页
        6.1.2. 开关频率与动态响应的关系第112-113页
        6.1.3. 电流模式下最小峰值电流的限制第113-114页
    6.2. 待机功耗降低策略第114-117页
        6.2.1. 功率级电路功耗降低第115-116页
        6.2.2. 控制电路功耗降低第116-117页
    6.3.本章小节第117-118页
7. 高性能AC-DC转换器充电芯片设计第118-133页
    7.1. 系统概述第118-121页
        7.1.1. 系统参数表第118-119页
        7.1.2. 系统控制框图及工作原理第119-121页
    7.2. 电路实现第121-123页
    7.3. 系统仿真与版图第123-131页
        7.3.1. 系统功能仿真第123-126页
        7.3.2. 版图设计第126-128页
        7.3.3. 系统性能仿真第128-131页
    7.4. 本章小节第131-133页
8. 总结与展望第133-136页
    8.1. 论文工作的总结第133-135页
    8.2. 未来工作的展望第135-136页
参考文献第136-146页
作者筒历及在攻读博士学位期间主要研究成果第146页

论文共146页,点击 下载论文
上一篇:基于微网分层控制的电力电子变流器并联控制研究
下一篇:大规模电力系统关键特征值的并行化分析方法研究