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BUCK TL变换器功率器件应用研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景和意义第10-11页
    1.2 超级电容充电装置第11-13页
        1.2.1 超级电容充电装置技术指标第11页
        1.2.2 超级电容充电装置拓扑结构第11-13页
    1.3 BUCK TL变换器功率器件应用研究现状第13-17页
        1.3.1 变频器功率器件应用研究现状第13-15页
        1.3.2 BUCK TL变换器功率器件应用研究现状第15-17页
    1.4 本文主要工作第17-18页
第二章 功率器件的电气特性研究第18-40页
    2.1 IGBT的电气特性研究第18-23页
        2.1.1 IGBT的静态特性第18-19页
        2.1.2 IGBT的开关特性研究第19-23页
    2.2 二极管的电气特性研究第23-29页
        2.2.1 二极管的静态特性第23-24页
        2.2.2 二极管的开关特性第24-29页
    2.3 功率器件的阻断特性第29-30页
    2.4 功率器件的安全工作区第30-32页
        2.4.1 IGBT的安全工作区第30-31页
        2.4.2 二极管的安全工作区第31-32页
    2.5 功率器件特征化建模第32-39页
        2.5.1 功率器件模块数据手册第32-33页
        2.5.2 器件级模型建立第33-37页
        2.5.3 IGBT动态模型测试第37-39页
    2.6 本章小结第39-40页
第三章 BUCK TL变换器功率器件热设计第40-59页
    3.1 BUCK TL变换器的工作原理第40-43页
    3.2 不计结温时BUCK TL变换器功率器件损耗研究第43-47页
        3.2.1 BUCK TL变换器功率器件的导通损耗研究第43-45页
        3.2.2 BUCK TL变换器功率器件的开关损耗研究第45-47页
    3.3 结温影响下BUCK TL变换器功率器件损耗研究第47-52页
        3.3.1 IGBT的损耗模型第47-48页
        3.3.2 二极管的损耗模型第48-49页
        3.3.3 功率器件的散热模型研究第49-51页
        3.3.4 BUCK TL变换器功率器件的损耗计算第51-52页
    3.4 BUCK TL变换器功率器件损耗仿真研究第52-58页
        3.4.1 功率器件损耗仿真研究第52-54页
        3.4.2 BUCK TL变换器功率器件损耗仿真验证第54-57页
        3.4.3 BUCK TL变换器功率器件损耗仿真的应用第57-58页
    3.5 本章小结第58-59页
第四章 BUCK TL变换器功率器件电压尖峰问题研究第59-77页
    4.1 换流回路的杂散电感第59-60页
    4.2 BUCK TL变换器功率器件电压尖峰的产生原理第60-64页
        4.2.1 BUCK TL变换器开关模态分析第60-61页
        4.2.2 续流二极管电压尖峰产生的原因分析第61-63页
        4.2.3 IGBT电压尖峰产生的原因分析第63-64页
    4.3 杂散电感的提取方法研究第64-68页
        4.3.1 基于Q3D的杂散电感提取方法研究第64-66页
        4.3.2 基于实验的杂散电感提取方法研究第66-68页
    4.4 BUCK TL变换器电压尖峰问题研究第68-70页
        4.4.1 BUCK TL变换器功率器件电压尖峰仿真研究第68-69页
        4.4.2 工程项目中的功率器件电压尖峰波形第69-70页
    4.5 功率器件电压尖峰问题的抑制研究第70-76页
        4.5.1 吸收电路简介第71-72页
        4.5.2 吸收电路作用机理第72-76页
    4.6 本章小结第76-77页
第五章 总结与展望第77-79页
    5.1 全文总结第77-78页
    5.2 未来展望第78-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-83页
攻读硕士学位期间发表的论文第83页

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