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基于数字控制及谐振门极驱动的高频功率变换器研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 研究背景与意义第10-12页
    1.2 国内外研究现状第12-13页
    1.3 MOSFET的相关知识第13-15页
    1.4 传统电压源驱动第15-16页
    1.5 谐振驱动技术第16-18页
    1.6 谐振驱动电路综述第18-20页
    1.7 谐振驱动电路的集成第20-21页
    1.8 本文主要研究的工作第21-22页
第2章 Buck变换器的谐振驱动技术第22-37页
    2.1 引言第22页
    2.2 谐振驱动电路的工作原理第22-27页
        2.2.1 CSDC电路的工作原理第22-24页
        2.2.2 CSD电路的工作原理第24-25页
        2.2.3 RGD电路的工作原理第25-27页
    2.3 谐振驱动电路的损耗分析第27-28页
    2.4 谐振驱动电路的电感优化第28-30页
    2.5 谐振驱动电路的控制设计第30-36页
        2.5.1 整体方案图第30-32页
        2.5.2 DSP流程图第32-33页
        2.5.3 CPLD模块第33-34页
        2.5.4 辅助开关驱动信号设计第34-36页
    2.6 本章小结第36-37页
第3章 Buck变换器的实验结果第37-48页
    3.1 引言第37页
    3.2 CSDC电路实验结果第37-40页
    3.3 CSD电路实验结果第40-43页
    3.4 RGD电路实验结果第43-45页
    3.5 三种谐振驱动电路实验结果对比第45-47页
    3.6 本章小结第47-48页
第4章 半桥LLC变换器的谐振驱动技术第48-58页
    4.1 引言第48页
    4.2 谐振驱动电路的工作原理第48-51页
        4.2.1 RGD电路的工作原理第48-49页
        4.2.2 CSD电路的工作原理第49-51页
    4.3 谐振驱动电路的损耗分析第51-52页
        4.3.1 RGD电路的损耗分析第51-52页
        4.3.2 CSD电路的损耗分析第52页
    4.4 谐振驱动电路的电感优化第52-54页
        4.4.1 RGD电路的电感优化第52-53页
        4.4.2 CSD电路的电感优化第53-54页
    4.5 谐振驱动电路的控制设计第54-56页
        4.5.1 整体方案图第54-55页
        4.5.2 辅助开关驱动信号设计第55-56页
    4.6 本章小结第56-58页
第5章 半桥LLC变换器的实验结果第58-64页
    5.1 引言第58页
    5.2 实验样机第58-59页
    5.3 RGD电路的实验结果第59页
    5.4 CSD电路的实验结果第59-60页
    5.5 半桥LLC控制管实验结果第60-61页
    5.6 半桥LLC同步整流管实验结果第61页
    5.7 半桥LLC缓启动设计第61-62页
    5.8 半桥LLC效率测试第62-63页
    5.9 本章小结第63-64页
结论第64-66页
参考文献第66-70页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第70-71页
致谢第71页

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