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移相全桥ZVS变换器寄生振荡抑制方法的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
注释表第10-11页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 移相 ZVS PWM 全桥变换器第12-14页
    1.3 寄生振荡产生的危害第14页
    1.4 抑制寄生振荡典型方法第14-18页
    1.5 本文的主要研究内容及意义第18-20页
第二章 移相全桥 ZVS 变换器副边寄生振荡机理解析第20-25页
    2.1 引言第20页
    2.2 寄生振荡机理解析第20-22页
        2.2.1 超前臂换流第20-22页
        2.2.2 滞后臂换流第22页
    2.3 超前换流思想抑制新对策第22-25页
第三章 基于 LCC 辅助电路的新型 ZVS 全桥变换器第25-43页
    3.1 引言第25页
    3.2 工作原理第25-30页
        3.2.1 主电路第25-26页
        3.2.2 工作模态分析第26-30页
    3.3 整流输出电压振荡分量推导第30-32页
    3.4 辅助电路参数的设计第32-34页
        3.4.1 换流电容的选取第32-33页
        3.4.2 辅助电感的选取第33-34页
        3.4.3 辅助电容 Ca设计第34页
    3.5 主功率电路设计第34-39页
        3.5.1 主变压器设计第34-36页
        3.5.2 滤波电感设计第36-37页
        3.5.3 辅助电感 La设计第37页
        3.5.4 滤波电容设计第37-38页
        3.5.5 主功率管的选取第38页
        3.5.6 整流二极管的选取第38-39页
    3.6 实验验证第39-42页
    3.7 本章小结第42-43页
第四章 宽范围软开关低副边寄生振荡的 ZVS 全桥变换器第43-64页
    4.1 引言第43页
    4.2 工作原理第43-49页
        4.2.1 主电路拓扑第43-45页
        4.2.2 工作模态分析第45-49页
    4.3 新型变换器的特性分析第49-56页
        4.3.1 电路工作占空比 D第49-51页
        4.3.2 ZVS 实现第51-54页
        4.3.3 低滤波电感要求第54-55页
        4.3.4 辅助电容设计考虑第55-56页
    4.4 实验验证第56-62页
    4.5 本章小结第62-64页
第五章 总结与展望第64-66页
    5.1 本文的主要工作第64页
    5.2 下一步要做的工作第64-66页
参考文献第66-69页
致谢第69-70页
硕士期间发表的论文和参与的项目第70页

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