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全桥PWM软开关电源的研究

详细摘要第2-12页
摘要第12-13页
ABSTRACT第13页
创新点摘要第14-17页
绪论第17-20页
第一章 全桥移相变换器的研究第20-29页
    1.1 全桥软开关DC-DC变换器的控制方法第20-21页
    1.2 软开关技术第21-25页
        1.2.1 全桥移相PWM ZVS变换器第21-23页
        1.2.2 全桥移相PWM ZVZCS变换器第23-25页
    1.3 功率因数校正技术第25-28页
        1.3.1 提高功率因数的几种方法第26页
        1.3.2 有源功率因数校正技术的控制方法第26-28页
    1.4 本章小结第28-29页
第二章 全桥移相PWM ZVZCS DC-DC变换器的设计第29-42页
    2.1 FB-PS PWM ZVZCS变换器的优化设计第29-34页
        2.1.1 超前桥臂的优化设计第29-31页
        2.1.2 滞后桥臂的优化设计第31页
        2.1.3 变换器的工作原理第31-34页
    2.2 参数的设计第34-36页
        2.2.1 高频变压器的设计第34-35页
        2.2.2 超前桥臂并联电容的选择第35页
        2.2.3 箝位电容的选择第35页
        2.2.4 滤波电路的设计第35-36页
    2.3 控制电路的设计第36-39页
        2.3.1 控制芯片UC3875简介第36-37页
        2.3.2 UC3875外围电路的设计第37-39页
    2.4 驱动电路的设计第39-40页
        2.4.1 驱动的基本要求第39页
        2.4.2 驱动电路的基本形式第39-40页
    2.5 保护电路的设计第40-41页
        2.5.1 输入过压、过流保护第40-41页
        2.5.2 输出过压、过流短路保护第41页
        2.5.3 高温保护第41页
    2.6 本章小结第41-42页
第三章 全桥软开关电源APFC的设计第42-52页
    3.1 Boost型APFC电路的基本工作原理第42页
    3.2 Boost变换器的优、缺点第42-43页
    3.3 Boost型APFC主电路的设计第43-45页
        3.3.1 APFC主电路中升压电感的优化设计第43-44页
        3.3.2 APFC中脉动补偿电路的优化设计第44-45页
        3.3.3 其它参数的设计及选择第45页
    3.4 控制电路的设计第45-51页
        3.4.1 控制芯片UC3854简介第45-47页
        3.4.2 UC3854外围电路的参数设计第47-51页
    3.5 本章小结第51-52页
第四章 全桥PWM软开关电源的仿真第52-65页
    4.1 仿真软件简介第52页
    4.2 全桥移相PWM ZVZCS DC-DC变换器的仿真第52-57页
        4.2.1 仿真主电路第52-53页
        4.2.2 仿真结果及分析第53-57页
    4.3 功率因数校正电路的仿真第57-61页
        4.3.1 传统Boost变换器的仿真结果及分析第57-59页
        4.3.2 优化后的具有APFC的Boost电路的仿真及分析第59-61页
    4.4 具有APFC的全桥PWM软开关电源的仿真分析第61-64页
    4.5 本章小结第64-65页
结论第65-66页
参考文献第66-70页
发表文章目录第70-71页
致谢第71页

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