摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第9-10页 |
1.1.1 交流LED驱动的优点 | 第9-10页 |
1.1.2 电力电子领域中混沌研究的意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状及分析 | 第10-14页 |
1.2.1 交流LED驱动拓扑研究现状 | 第10-13页 |
1.2.2 电力电子领域中混沌现象的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 混沌分析的理论基础 | 第14-19页 |
1.3.1 混沌的定义 | 第14-15页 |
1.3.2 常用建模方法 | 第15-16页 |
1.3.3 通往混沌的道路 | 第16-17页 |
1.3.4 混沌运动的识别方法 | 第17-19页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 单级无桥AC-LED驱动拓扑的分析与设计 | 第20-32页 |
2.1 LED伏安特性分析 | 第20-21页 |
2.2 单级无桥AC-LED变换器的分析 | 第21-27页 |
2.2.1 主电路结构分析 | 第21-24页 |
2.2.2 工作模态分析 | 第24-27页 |
2.3 变换器参数设计 | 第27-31页 |
2.3.1 变换器设计指标 | 第27页 |
2.3.2 升压电感的设计 | 第27-30页 |
2.3.3 电容Cbu lk和C1的选取 | 第30-31页 |
2.3.4 开关管及二极管的选择 | 第31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 单级无桥AC-LED变换器的快时标非线性行为研究 | 第32-46页 |
3.1 工作原理与离散迭代映射的建立 | 第32-38页 |
3.1.1 工作原理简析 | 第32-34页 |
3.1.2 离散迭代映射的建立 | 第34-38页 |
3.2 快时标倍周期分岔现象 | 第38-41页 |
3.2.1 电路仿真参数 | 第38页 |
3.2.2 电路仿真结果 | 第38-40页 |
3.2.3 临界相角的分析 | 第40-41页 |
3.3 基于JACOBIAN矩阵分析的稳定边界的定位 | 第41-45页 |
3.3.1 Jacobian矩阵分析 | 第41-43页 |
3.3.2 稳定边界的定位 | 第43-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 单级无桥AC-LED变换器的慢时标非线性行为研究 | 第46-55页 |
4.1 系统状态方程的推导 | 第46-49页 |
4.2 不同负载下的仿真结果 | 第49-52页 |
4.3 慢时标不稳定现象对功率因数的影响 | 第52页 |
4.4 边界碰撞 | 第52-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 仿真与实验结果分析 | 第55-63页 |
5.1 PSIM仿真分析 | 第55-57页 |
5.2 控制电路设计 | 第57-59页 |
5.2.1 控制系统硬件设计 | 第57-58页 |
5.2.2 控制系统软件设计 | 第58-59页 |
5.3 实验结果与分析 | 第59-60页 |
5.3.1 实验样机 | 第59页 |
5.3.2 实验波形 | 第59-60页 |
5.4 与传统交流LED驱动拓扑的性能比较 | 第60-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第69-71页 |
致谢 | 第71页 |