摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
·引言 | 第10页 |
·电力电子系统集成的含义和目标 | 第10-13页 |
·系统集成的含义与意义 | 第10-12页 |
·系统集成的现状和发展趋势 | 第12-13页 |
·本文的研究范围以及任务 | 第13-19页 |
·拓扑优选的标准 | 第13-14页 |
·AC/DC整流器的研究现状及本文的研究范围 | 第14-15页 |
·本文要主要研究内容 | 第15-19页 |
第二章 高效率单相功率因数校正(PFC)的拓扑优选 | 第19-77页 |
·引言 | 第19-22页 |
·低导通损耗的整流拓扑 | 第22-26页 |
·无整流桥APFC拓扑比较 | 第22-24页 |
·倍压型无桥APFC拓扑 | 第24页 |
·无桥拓扑综合比较 | 第24-26页 |
·电压型软开关Boost拓扑 | 第26-43页 |
·ZVT型辅助网络拓扑 | 第26-28页 |
·谐振型ZVS辅助网络拓扑 | 第28-32页 |
·箝位型ZVS辅助网络拓扑 | 第32-43页 |
·电流型软开关Boost拓扑 | 第43-63页 |
·PWM型ZCS辅助网络的拓扑 | 第43-52页 |
·PWM型ZCT拓扑 | 第52-61页 |
·控制型软开关拓扑 | 第61-63页 |
·优选后的单相Boost型软开关拓扑 | 第63-66页 |
·提高效率的其他APFC拓扑结构和控制方法 | 第66-70页 |
·三电平BoostAPFC拓扑 | 第66-67页 |
·软开关在无桥Boost型APFC中的应用 | 第67-69页 |
·Boost型APFC输出电压范围的选择 | 第69-70页 |
·高效率PFC拓扑综合 | 第70-77页 |
第三章 宽输入范围高效率前端DC/DC变流器拓扑 | 第77-109页 |
·引言 | 第77-78页 |
·标准拓扑宽输入电压范围应用比较 | 第78-93页 |
·谐振型变流器(LLC) | 第78-80页 |
·一种改进的移相控制ZVS全桥变流器 | 第80-90页 |
·Buck型全桥拓扑的宽范围应用 | 第90-93页 |
·具有宽输入电压范围的混合控制DC/DC变流器 | 第93-104页 |
·较宽输入范围的错相控制并联型半桥变流器 | 第93-97页 |
·拓展输入电压范围的控制方式 | 第97-98页 |
·试验与测试 | 第98-102页 |
·积木式的宽输入电压范围的变流器单元 | 第102-104页 |
附录: | 第104-109页 |
第四章 模块及系统的小信号稳定性分析 | 第109-173页 |
·引言 | 第109-113页 |
·引起系统不稳定的原因 | 第109-111页 |
·小信号稳定性分析方法和判据 | 第111页 |
·本章研究内容概要 | 第111-113页 |
·电流模式控制的变流器的传函与环路分析 | 第113-132页 |
·改进的峰值电流控制器模型 | 第113-123页 |
·通用的电流模式控制器模型 | 第123-132页 |
·不同性质负载下电流控制模式的稳定性分析 | 第132-155页 |
·电阻负载峰值电流模式控制模块的稳定性讨论 | 第132-143页 |
·DC/DC变流器作为负载时电流控制模式模块的稳定性 | 第143-152页 |
·阻抗网络负载对变流器模块的影响 | 第152-155页 |
·输入滤波器对变流器环路的影响及其稳定性判断 | 第155-173页 |
·关于输入滤波器的设计原则的一点讨论 | 第155-157页 |
·滤波器输出阻抗对Buck变流器稳定性的影响 | 第157-163页 |
·输入滤波器对Boost变流器稳定性的影响 | 第163-169页 |
·Boost变流器+Buck变流器的级联系统的稳定性设计 | 第169-173页 |
第五章 Boost型AC-DC(PFC)变流器的建模分析 | 第173-194页 |
·平均电流模式Boost型PFC变流器的小信号建模和分析 | 第173-186页 |
·带有前馈的平均电流模式Boost变流器的建模 | 第173-178页 |
·交流输入对前馈型Boost变流器环路的影响 | 第178-182页 |
·滤波器对PFC变流器环路的影响 | 第182-186页 |
·电压环带宽的讨论 | 第186-190页 |
·本章小结 | 第190-191页 |
附录 | 第191-194页 |
第六章 结论与展望 | 第194-196页 |
攻读博士期间发表的论文: | 第196-199页 |
致谢 | 第199-200页 |