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基于AC-Link技术的并联谐振充电电源的研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题背景及研究意义第11页
    1.2 电容充电电源概述第11-16页
        1.2.1 软开关技术第13-14页
        1.2.2 高频变换充电技术第14-16页
    1.3 AC-Link技术的研究现状第16-20页
    1.4 本文研究内容第20-21页
第2章 AC-Link技术概述第21-34页
    2.1 基于AC-Link技术的并联谐振变换器结构第21-28页
        2.1.1 基于AC-Link技术的并联谐振AC-AC变换器工作原理第22-25页
        2.1.2 控制方法分析第25-26页
        2.1.3 并联谐振链路电容值分析第26-28页
    2.2 基于AC-Link~(TM)技术的串联谐振变换器结构第28-33页
        2.2.1 基于AC-Link~(TM)技术的串联谐振变换器工作原理第28-30页
        2.2.2 控制方法分析第30-32页
        2.2.3 输出功率分析第32-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第3章 基于AC-Link技术的并联谐振充电电源的分析第34-49页
    3.1 新型拓扑结构第34-35页
    3.2 输入端电压的选择第35-37页
    3.3 工作过程第37-43页
    3.4 理论分析第43-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第4章 主电路设计和仿真研究第49-59页
    4.1 主电路参数设计第49-50页
        4.1.1 总链路谐振时间第49页
        4.1.2 公式推导第49-50页
    4.2 仿真分析第50-58页
        4.2.1 开关驱动波形第52页
        4.2.2 输入三相电流和输入三相电压第52-54页
        4.2.3 并联谐振链路波形第54-55页
        4.2.4 开关波形第55-57页
        4.2.5 输出电压波形第57-58页
    4.3 本章小结第58-59页
第5章 基于AC-Link技术的并联谐振充电电源实验研究第59-66页
    5.1 FPGA控制器简介第59页
    5.2 实验电路总体结构第59-60页
    5.3 数字控制实现方案第60-63页
        5.3.1 相位检测第60-62页
        5.3.2 控制参数计算第62-63页
    5.4 实验及结果第63-65页
    5.5 本章小结第65-66页
第6章 总结与展望第66-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-72页
攻读硕士学位期间发表论文第72页

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