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开关电源变压器的优化设计及应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 课题背景及意义第11页
    1.2 国内外研究与发展现状第11-12页
    1.3 开关电源的工作原理第12-18页
        1.3.1 开关电源的构成与分类第12-13页
        1.3.2 PWM、PFM 和 PDM 方式第13-14页
        1.3.3 零电压开关和零电流开关方式第14-15页
        1.3.4 电路结构第15-18页
    1.4 本文总体结构第18-20页
第2章 高频开关变压器理论分析第20-35页
    2.1 变压器的等效电路第20-22页
        2.1.1 变压器的工作原理第20-21页
        2.1.2 变压器的实际电路模型第21-22页
    2.2 磁芯材料第22-24页
    2.3 磁芯损耗第24-26页
        2.3.1 磁滞损耗第24-25页
        2.3.2 涡流损耗第25页
        2.3.3 剩余损耗第25-26页
    2.4 磁芯的几何形状第26-27页
    2.5 绕组的损耗第27-29页
    2.6 变压器漏感第29-32页
        2.6.1 典型平面变压器磁芯的漏感分析第30-31页
        2.6.2 漏感的危害及减小措施第31-32页
    2.7 变压器的分布电容第32-34页
    2.8 本章小结第34-35页
第3章 高频变压器的设计与 Maxwell 3D 仿真第35-55页
    3.1 概述第35页
    3.2 平面变压器的设计第35-44页
        3.2.1 平面变压器的设计原理第36-41页
        3.2.2 平面变压器的设计实例第41-44页
    3.3 Maxwell 3D 仿真软件第44-49页
        3.3.1 Maxwell 3D 中的有限元第44页
        3.3.2 Maxwell 3D 的主要功能与流程第44-46页
        3.3.3 Maxwell 3D 涡流场仿真分析第46-47页
        3.3.4 Maxwell 3D 静电场仿真分析第47-49页
    3.4 平面变压器的 Maxwell 3D 仿真第49-54页
    3.5 本章小结第54-55页
第4章 变压器仿真分析第55-62页
    4.1 概述第55页
    4.2 Saber 仿真软件第55-56页
    4.3 Saber 仿真结果第56-60页
        4.3.1 开关管电压峰值第58-60页
        4.3.2 负载端电压波形第60页
    4.4 本章小结第60-62页
第5章 平面变压器的优化设计第62-72页
    5.1 概述第62页
    5.2 ISIGHT—多学科设计优化集成平台第62-64页
        5.2.1 多学科设计优化第62-63页
        5.2.2 ISIGHT 多学科综合设计环境第63-64页
    5.3 优化设计方法第64-71页
        5.3.1 优化设计路线第65-67页
        5.3.2 优化设计结果第67-71页
    5.4 平面变压器设计结果第71页
    5.5 本章小结第71-72页
总结与展望第72-74页
参考文献第74-77页
致谢第77-78页
附录 攻读学位期间参加的科研项目第78页

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