摘要 | 第4-5页 |
ABSTRCT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景 | 第11页 |
1.2 直直变换器典型拓扑 | 第11-13页 |
1.2.1 正激变换器 | 第11页 |
1.2.2 推挽变换器 | 第11-12页 |
1.2.3 半桥变换器 | 第12-13页 |
1.2.4 全桥变换器 | 第13页 |
1.3 软开关技术 | 第13-14页 |
1.3.1 软开关技术的提出 | 第13-14页 |
1.3.2 全桥变换器的软开关技术 | 第14页 |
1.4 控制方式 | 第14-15页 |
1.5 本文研究内容及意义 | 第15-17页 |
第二章 移相全桥变换器基本工作原理及特性 | 第17-27页 |
2.1 概述 | 第17页 |
2.2 移相全桥变换器工作原理 | 第17-24页 |
2.3 移相全桥变换器几个主要问题分析 | 第24-26页 |
2.3.1 副边占空比丢失问题 | 第24页 |
2.3.2 实现ZVS的条件和策略 | 第24-25页 |
2.3.3 变压器直流偏磁 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 移相全桥PWM变换器的峰值电流控制 | 第27-37页 |
3.1 峰值电流控制模式的斜坡补偿必要性分析 | 第27-29页 |
3.1.1 次谐波振荡 | 第27页 |
3.1.2 电压环开环系统的不稳定情况 | 第27-29页 |
3.1.3 峰值电流和平均电流之间的关系 | 第29页 |
3.2 移相全桥PWM变换器峰值电流控制 | 第29-31页 |
3.2.1 变换器基本工作原理 | 第29-30页 |
3.2.2 移相全桥变换器的斜坡补偿分析 | 第30-31页 |
3.3 移相全桥PWM变换器的小信号模型 | 第31-34页 |
3.3.1 峰值电流控制移相全桥 PWM 变换器的系统传递函数 | 第31页 |
3.3.2 移相全桥PWM变换器的小信号模型 | 第31-33页 |
3.3.3 反馈网络的传递函数分析 | 第33-34页 |
3.4 原边峰值电流采样方法 | 第34-36页 |
3.4.1 电流采样方法 | 第34页 |
3.4.2 双磁环电流互感器具体电路 | 第34-35页 |
3.4.3 双磁环电流互感器工作原理 | 第35-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 3kW28VDC/270VDC移相全桥变换器的设计 | 第37-50页 |
4.1 主电路参数设计 | 第37-43页 |
4.1.1 高频变压器的设计 | 第37-39页 |
4.1.2 电流互感器的设计 | 第39-40页 |
4.1.3 功率器件的选取 | 第40-41页 |
4.1.4 输出滤波电感的设计 | 第41-42页 |
4.1.5 谐振电感的设计 | 第42页 |
4.1.6 输出滤波电容的设计 | 第42-43页 |
4.2 斜坡补偿电路设计 | 第43页 |
4.3 驱动电路设计 | 第43-44页 |
4.3.1 驱动芯片的选取 | 第43-44页 |
4.3.2 自举电路的原理 | 第44页 |
4.4 样机实验结果 | 第44-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 移相全桥PWM变换器的损耗分析 | 第50-64页 |
5.1 变换器的主要波形 | 第50-52页 |
5.2 主功率管损耗 | 第52-55页 |
5.2.1 开关损耗 | 第52-54页 |
5.2.2 通态损耗 | 第54页 |
5.2.3 驱动损耗 | 第54-55页 |
5.3 副边整流管损耗 | 第55页 |
5.4 磁性器件损耗 | 第55-60页 |
5.4.1 通用计算 | 第55-57页 |
5.4.2 变压器损耗 | 第57-58页 |
5.4.3 电流互感器损耗 | 第58-59页 |
5.4.4 输出滤波电感损耗 | 第59-60页 |
5.5 其它损耗 | 第60-61页 |
5.5.1 副边整流管吸收电路损耗 | 第60-61页 |
5.5.2 输出滤波电容损耗 | 第61页 |
5.6 变换器的损耗分布及优化分析 | 第61-63页 |
5.7 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 结束语 | 第64-65页 |
6.1 本文的主要工作 | 第64页 |
6.2 下一步要做的工作 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第69页 |