摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-24页 |
·引言 | 第11页 |
·功率因数和谐波 | 第11-13页 |
·功率因数定义 | 第11-12页 |
·功率因数和THD的关系 | 第12-13页 |
·谐波产生的危害 | 第13页 |
·单相PFC变换器的发展概况 | 第13-18页 |
·单相硬开关PFC变换器的发展概况 | 第13-15页 |
·单相软开关PFC变换器的发展概况 | 第15-18页 |
·PFC变换器的控制策略 | 第18页 |
·交错并联技术的引入 | 第18-22页 |
·交错并联Boost变换器 | 第18-20页 |
·交错并联Boost PFC变换器的软开关拓扑 | 第20-22页 |
·本文的研究内容 | 第22-24页 |
第2章 ZVT-PWM 交错并联 Boost PFC 变换器 | 第24-34页 |
·选定的主电路拓扑 | 第24页 |
·主电路的工作原理分析 | 第24-30页 |
·选定拓扑的简化电路 | 第24-25页 |
·主电路的工作原理分析 | 第25-30页 |
·仿真验证 | 第30-33页 |
·交错并联Boost变换器的仿真 | 第30-32页 |
·ZVT-PWM交错并联Boost变换器的仿真 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第3章 Boost PFC 变换器控制方法分析 | 第34-47页 |
·Boost PFC变换器的常用控制方法 | 第34-35页 |
·CCM模式控制方法 | 第34-35页 |
·CRM模式控制方法 | 第35页 |
·DCM模式控制方法 | 第35页 |
·新型非线性控制方法 | 第35-37页 |
·单周期控制 | 第36页 |
·空间矢量PWM控制 | 第36页 |
·无差拍控制 | 第36-37页 |
·滑模变结构控制 | 第37页 |
·PFC的数字控制技术 | 第37-38页 |
·平均电流控制技术 | 第37页 |
·带前馈的平均电流控制 | 第37页 |
·占空比预测控制 | 第37-38页 |
·单周期控制的Boost PFC变换器 | 第38-45页 |
·单周期控制的基本原理 | 第38-39页 |
·单周期控制PFC技术 | 第39-41页 |
·单周期控制的小信号模型 | 第41-42页 |
·单周期控制的仿真研究 | 第42-45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
第4章 系统的参数与硬件设计 | 第47-65页 |
·主电路设计 | 第47-53页 |
·输入电容设计 | 第47-48页 |
·升压电感设计 | 第48-52页 |
·功率器件的选取 | 第52页 |
·输出电容选取 | 第52-53页 |
·EMI滤波器选取 | 第53页 |
·辅助回路设计 | 第53-54页 |
·谐振电容的设计 | 第53-54页 |
·谐振电感的设计 | 第54页 |
·PFC控制电路设计 | 第54-59页 |
·控制芯片IR1150S简介 | 第54-56页 |
·控制芯片IR1150S外围电路设计 | 第56-59页 |
·交错控制电路设计 | 第59-61页 |
·交错控制原理 | 第59-60页 |
·交错控制电路设计 | 第60-61页 |
·软开关控制电路设计 | 第61-63页 |
·软开关控制原理 | 第61页 |
·软开关控制电路设计 | 第61-63页 |
·驱动电路设计 | 第63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
第5章 系统的仿真与实验验证 | 第65-78页 |
·系统的闭环仿真 | 第65-69页 |
·单周期控制的Boost PFC实验 | 第69-71页 |
·未加PFC的实验 | 第69-70页 |
·单周期控制的Boost PFC实验 | 第70-71页 |
·交错并联Boost PFC实验 | 第71-73页 |
·ZVT-PWM交错并联Boost PFC实验 | 第73-76页 |
·效率对比分析 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第6章 单周期均流控制技术 | 第78-85页 |
·单周期均流控制技术 | 第78-80页 |
·并联系统均流控制的必要性 | 第78页 |
·单周期均流控制技术的实现 | 第78-80页 |
·单周期均流控制效果的仿真验证 | 第80-83页 |
·单周期均流控制技术的数字实现 | 第83-84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
结论 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
作者简介 | 第93页 |