第一章 绪论 | 第1-22页 |
第一节 气体放电灯概述 | 第7-12页 |
一、电光源的分类与特点 | 第7-8页 |
二、气体放电的形成 | 第8-10页 |
三、高强度气体放电灯的电特性 | 第10-11页 |
四、高强度气体放电灯的模型 | 第11-12页 |
第二节 HID灯电子镇流器研究现状概述 | 第12-17页 |
一、HID灯声谐振现象及抑制技术 | 第12-15页 |
二、电子镇流器的调光研究 | 第15-17页 |
三、电子镇流器的启动研究 | 第17页 |
第三节 电子镇流器中磁元件的研究 | 第17-18页 |
一、仿真软件中的磁模型 | 第18页 |
二、电子镇流器中磁元件的设计 | 第18页 |
第四节 本课题的意义及主要工作 | 第18-19页 |
参考文献 | 第19-22页 |
第二章 射频电子镇流器的优化设计 | 第22-41页 |
第一节 T型滤波器概述 | 第22-24页 |
一、几种谐振电路的比较 | 第22-24页 |
第二节 T型滤波器参数的优化设计 | 第24-36页 |
一、存在的问题 | 第24-26页 |
二、T型滤波器参数的约束关系 | 第26-28页 |
三、参数优化设计方法 | 第28-36页 |
第三节 功能的实现 | 第36-39页 |
一、优化启动特性 | 第36页 |
二、恒功率控制策略 | 第36-37页 |
三、实验结果 | 第37-39页 |
第四节 结论 | 第39-40页 |
参考文献 | 第40-41页 |
第三章 双频调光方法研究 | 第41-52页 |
第一节 双频调光原理 | 第41-45页 |
一、连续频率调光的优缺点 | 第41-42页 |
二、频率调制调光 | 第42-43页 |
三、双频调光 | 第43-44页 |
四、基于T型滤波器的双频调光 | 第44-45页 |
第二节 实验结果 | 第45-50页 |
一、Saber仿真结果 | 第45-47页 |
二、HPS灯实验波形 | 第47-48页 |
三、MHL灯实验波形 | 第48-50页 |
第三节 结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-52页 |
第四章 电子镇流器中磁元件的研究与设计 | 第52-82页 |
第一节 磁材料的概述 | 第52-57页 |
一、磁材料的特性参数 | 第52-56页 |
二、几种磁材料的特性对比 | 第56-57页 |
第二节 Saber中磁性元件的模型参数 | 第57-66页 |
一、Saber中磁滞回线的模型 | 第58-61页 |
二、Jiles-Atherton模型参数的确定 | 第61-65页 |
三、Jiles-Aiherton模型参数的确定方法的应用实例 | 第65-66页 |
四、结论 | 第66页 |
第三节 电子镇流器中磁性元件的设计 | 第66-75页 |
一、PFC电感的设计 | 第66-73页 |
二、改进的T型滤波器中电感的设计 | 第73-75页 |
第四节 磁芯的优化设计 | 第75-80页 |
一、磁芯的形状参数 | 第75-77页 |
二、磁芯形状的影响 | 第77-80页 |
第五节 结论 | 第80页 |
参考文献 | 第80-82页 |
第五章 总结与展望 | 第82-84页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |