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CCM PFC 无源无损缓冲电路研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第1章 绪论第9-16页
   ·功率因数校正简介第9-10页
   ·软开关技术发展第10-11页
   ·CCM PFC 无源无损缓冲技术第11-15页
     ·CCM PFC 拓扑选择及分析第11-12页
     ·CCM PFC 无源无损软开关技术研究现状第12-15页
   ·课题的科学意义及研究内容第15-16页
第2章 传统PFC 参数设计及功率损耗分析第16-26页
   ·传统PFC 主电路参数设计第16-18页
     ·电感设计第16-18页
     ·输出滤波电容设计第18页
   ·传统PFC 控制电路参数设计第18-23页
     ·UCC3818 控制器简介第18-19页
     ·电压误差放大器补偿网络设计第19-21页
     ·电流误差放大器补偿网络设计第21-23页
   ·传统PFC 的功率损耗分析第23-25页
     ·Boost 变换器功率损耗模型第23-24页
     ·PFC 的功率损耗分析第24-25页
   ·本章小结第25-26页
第3章 具最小电压应力的无源无损缓冲电路第26-39页
   ·无源无损缓冲电路的分类第26页
   ·最小电压应力缓冲电路分析第26-31页
     ·最小电压应力缓冲电路工作原理分析第26-30页
     ·最小电压应力缓冲电路软开关实现条件分析第30-31页
   ·最小电压应力缓冲电路参数设计第31-33页
     ·实现软开关时的开关管开关损耗模型第31-32页
     ·最小电压应力缓冲电路参数设计方法第32-33页
   ·带有最小电压应力缓冲电路的CCM PFC 设计第33-34页
   ·实验波形分析与效率对比第34-38页
     ·PFC 输入电压和输入电流波形第34-35页
     ·开关管电压与电流波形第35-36页
     ·主二极管电压与电流波形第36-37页
     ·缓冲电感Lr 电流与谐振电容Cr、Cs 电压波形第37-38页
     ·PFC 整机效率对比及分析第38页
   ·本章小结第38-39页
第4章 具非最小电压应力的无源无损缓冲电路第39-51页
   ·非最小电压应力缓冲电路分析第39-44页
     ·非最小电压应力缓冲电路工作原理分析第39-43页
     ·电容Cs 电压的Vr 分析第43-44页
   ·带有非最小电压应力缓冲电路的CCM PFC 设计第44-45页
   ·实验波形分析与效率对比第45-50页
     ·PFC 输入电压和输入电流波形第45-46页
     ·开关管电压与电流波形第46-48页
     ·主二极管电压与电流波形第48页
     ·缓冲电感Lr 电流与谐振电容Cr、Cs 电压波形第48-49页
     ·PFC 整机效率对比及分析第49-50页
   ·本章小结第50-51页
第5章 基于磁耦合的无源无损缓冲电路第51-62页
   ·基于磁耦合的无源无损缓冲电路分析第51-55页
     ·基于磁耦合的无源无损缓冲电路工作原理分析第51-55页
     ·基于磁耦合的无源无损缓冲电路参数设计第55页
   ·带有基于磁耦合的无源无损缓冲电路的CCM PFC 设计第55-57页
   ·实验波形分析与效率对比第57-61页
     ·PFC 输入电压和输入电流波形第57-58页
     ·开关管电压与电流波形第58-59页
     ·主二极管电压与电流波形第59页
     ·缓冲电感Lr 电流与谐振电容Cr 电压波形第59-60页
     ·PFC 整机效率对比及分析第60-61页
   ·本章小结第61-62页
结论第62-63页
参考文献第63-68页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第68-69页
致谢第69-70页
作者简介第70页

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