致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 绪论 | 第11-17页 |
1.1 电源技术的发展与趋势 | 第11-12页 |
1.2 低纹波开关电源的发展 | 第12-16页 |
1.2.1 滤波技术降低纹波 | 第13-14页 |
1.2.2 交错并联技术降低纹波 | 第14页 |
1.2.3 高频化降低纹波 | 第14-15页 |
1.2.4 耦合电感技术降低纹波 | 第15-16页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第16-17页 |
2 想输出零纹波Cuk变换器工作原理和建模分析 | 第17-39页 |
2.1 Cuk变换器及耦合电感工作原理 | 第17-21页 |
2.1.1 Cuk变换器工作原理 | 第17-19页 |
2.1.2 实现零纹波条件 | 第19-21页 |
2.2 非隔离型输出零纹波Cuk变换器工作原理与建模分析 | 第21-29页 |
2.2.1 非隔离型输出零纹波Cuk变换器工作原理 | 第21-22页 |
2.2.2 非隔离型输出零纹波Cuk变换器建模分析 | 第22-29页 |
2.3 隔离型输出零纹波Cuk变换器工作原理与建模分析 | 第29-38页 |
2.3.1 隔离型输出零纹波Cuk变换器工作原理 | 第29-31页 |
2.3.2 隔离型输出零纹波Cuk变换器建模分析 | 第31-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
3 非理想参数对低纹波Cuk变换器输出纹波影响的分析 | 第39-51页 |
3.1 变压器漏感对Cuk变换器输出纹波影响分析 | 第39-44页 |
3.1.1 开关管导通阶段一 | 第40页 |
3.1.2 开关管导通阶段二 | 第40-41页 |
3.1.3 开关管关断阶段三 | 第41页 |
3.1.4 开关管关断阶段四 | 第41-44页 |
3.2 电感耦合度不同对Cuk变换器输出纹波影响分析 | 第44-46页 |
3.2.1 电感耦合系数不同对输出纹波影响分析 | 第44-45页 |
3.2.2 耦合电感值和输出电压的曲线关系 | 第45-46页 |
3.3 耦合电感及变压器漏感对Cuk变换器输出纹波影响分析 | 第46-50页 |
3.3.1 开关管导通阶段一 | 第46-47页 |
3.3.2 开关管导通阶段二 | 第47-48页 |
3.3.3 开关管关断阶段三 | 第48页 |
3.3.4 开关管关断阶段四 | 第48-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
4 低纹波Cuk变换器闭环稳定性设计 | 第51-67页 |
4.1 低纹波Cuk变换器稳定性分析 | 第51-54页 |
4.1.1 耦合电感耦合系数对Cuk变换器稳定性影响分析 | 第52页 |
4.1.2 变压器变比对Cuk变换器稳定性影响分析 | 第52-54页 |
4.2 Cuk变换器阻尼网络设计 | 第54-58页 |
4.2.1 阻尼网络的工作原理 | 第55-56页 |
4.2.2 阻尼网络对Cuk变换器传递函数Gvd的影响 | 第56-58页 |
4.3 带平均电流内环的双环控制方法研究 | 第58-65页 |
4.3.1 电流内环控制器设计 | 第60-63页 |
4.3.2 电压外环控制器设计 | 第63-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-67页 |
5 低纹波Cuk变换器仿真与实验验证 | 第67-85页 |
5.1 低纹波Cuk变换器系统电路设计 | 第67-74页 |
5.1.1 系统主要技术指标 | 第67页 |
5.1.2 隔离型低纹波Cuk变换器中变压器设计 | 第67-69页 |
5.1.3 变换器耦合电感L_1、L_2设计 | 第69-71页 |
5.1.4 变换器电容C_1、C_2、C_0选择 | 第71-72页 |
5.1.5 开关管的选择 | 第72-74页 |
5.2 仿真验证 | 第74-76页 |
5.2.1 阻尼网络对系统稳定性影响 | 第74-75页 |
5.2.2 电流内环对系统稳定性影响 | 第75-76页 |
5.3 实验验证 | 第76-84页 |
5.3.1 低纹波Cuk变换器系统实验平台 | 第76-77页 |
5.3.2 低纹波Cuk变换器的控制电路 | 第77-79页 |
5.3.3 低纹波Cuk变换器PCB板 | 第79-80页 |
5.3.4 低纹波Cuk变换器实验波形 | 第80-84页 |
5.4 本章小结 | 第84-85页 |
6 结论 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-89页 |
附录A | 第89-91页 |
附录B | 第91-93页 |
附录C | 第93-95页 |
附录D | 第95-97页 |
作者简历 | 第97-101页 |
学位论文数据集 | 第101页 |