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3kW 28VDC/±135VDC特种电源研制

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

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