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

75kW移相全桥ZVS DC/DC变换器的设计

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第10页
    1.2 DC/DC变换器概述第10-13页
        1.2.1 电力电子电路的分类第10-11页
        1.2.2 DC/DC变换器的分类第11-12页
        1.2.3 DC/DC变换器软开关技术第12-13页
    1.3 移相全桥DC/DC变换器概述第13-18页
        1.3.1 全桥变换器的概述第13-16页
        1.3.2 移相全桥直流变换器的软开关技术第16-17页
        1.3.3 移相全桥DC/DC变换器的控制技术第17-18页
    1.4 本文的主要研究内容第18-19页
第2章 移相全桥ZVS DC/DC变换器拓扑的研究第19-31页
    2.1 引言第19页
    2.2 基本拓扑结构及工作过程分析第19-25页
    2.3 移相全桥DC/DC变换器的关键问题的研究第25-30页
        2.3.1 副边占空比丢失的问题第25-26页
        2.3.2 实现ZVS的条件第26-27页
        2.3.3 整流二极管的寄生振荡第27-29页
        2.3.4 原边电压直流分量的抑制第29-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 移相全桥ZVS DC/DC变换器主电路的设计第31-44页
    3.1 引言第31页
    3.2 系统结构及功能第31-32页
    3.3 主要性能指标第32页
    3.4 主要工作方式第32页
    3.5 变换器主电路的参数设计第32-40页
        3.5.1 功率开关管的选择及参数计算第32-33页
        3.5.2 主变压器的参数计算第33-35页
        3.5.3 整流二极管的参数计算第35-36页
        3.5.4 输出滤波电感设计第36-37页
        3.5.5 滤波电容设计第37页
        3.5.6 隔直电容的选择第37页
        3.5.7 谐振电感电容的选择第37-38页
        3.5.8 整流二极管的RC缓冲电路的设计第38-39页
        3.5.9 主电路参数选型表第39-40页
    3.6 损耗计算第40-43页
        3.6.1 IGBT的损耗计算第40-42页
        3.6.2 整流二极管的损耗计算第42-43页
    3.7 本章小结第43-44页
第4章 移相全桥ZVS DC/DC变换器控制系统的设计第44-64页
    4.1 引言第44页
    4.2 控制系统的总体设计第44页
    4.3 控制芯片介绍第44-46页
    4.4 辅助电路的设计第46-52页
        4.4.1 输出电压检测电路第46-47页
        4.4.2 电流检测电路第47页
        4.4.3 PWM输出电路第47-48页
        4.4.4 数字信号输入电路第48-49页
        4.4.5 数字信号输出电路第49页
        4.4.6 RS485 电路的设计第49-50页
        4.4.7 CAN总线电路的设计第50页
        4.4.8 驱动电路的设计第50-52页
    4.5 反馈补偿网络的设计第52-63页
        4.5.1 移相全桥ZVS DC/DC变换器的小信号模型第52-59页
        4.5.2 反馈补偿网络的设计第59-63页
    4.6 本章小结第63-64页
第5章 系统仿真和实验结果分析第64-74页
    5.1 引言第64页
    5.2 移相全桥ZVS DC/DC变换器的系统仿真第64-68页
    5.3 实验样机的搭建与结果分析第68-73页
        5.3.1 实验样机的搭建第68-70页
        5.3.2 实验研究与结果分析第70-73页
    5.4 本章小结第73-74页
结论第74-75页
参考文献第75-79页
致谢第79页

论文共79页,点击 下载论文
上一篇:基于改进单粒子模型的锂离子电池参数获取与老化分析
下一篇:基于滑模观测器的高速永磁同步电机无传感器技术研究