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基于UC3875移相控制技术的通信电源研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 课题研究的背景与研究意义第9页
    1.2 通信电源研究现状第9-10页
    1.3 模块电源发展现状第10-11页
    1.4 本文研究的主要任务及内容第11-13页
        1.4.1 本文研究的主要任务第11页
        1.4.2 本文研究的主要内容第11-13页
第二章 功率因数校正电路的设计第13-25页
    2.1 无源功率因数校正电路第13-15页
        2.1.1 无源功率因数校正电路的介绍第13-14页
        2.1.2 无源功率因数校正电路的谐波分析第14-15页
    2.2 有源功率因数校正电路第15页
        2.2.1 有源功率因数校正电路介绍第15页
        2.2.2 有源功率因数校正电路拓扑选择第15页
    2.3 有源功率因数校正电路的原理第15-16页
    2.4 有源功率因数校正电路设计第16-23页
        2.4.1 有源功率因数校正电路参数设计第16-19页
        2.4.2 UCC28019外围电路的设计第19-23页
    2.5 本章小结第23-25页
第三章 变换器主电路拓扑分析和参数设计第25-43页
    3.1 移相全桥的工作原理和过程分析第25-31页
        3.1.1 移相全桥的工作原理第25-26页
        3.1.2 移相全桥的工作过程分析第26-31页
    3.2 移相全桥存在的问题分析第31-32页
        3.2.1 软开关的实现第31页
        3.2.2 占空比丢失问题第31-32页
    3.3 主电路的基本参数第32页
    3.4 高频变压器设计第32-37页
    3.5 全桥主功率开关管的选型第37页
    3.6 谐振电感设计第37页
    3.7 输出滤波电感的计算第37-38页
    3.8 输出滤波电容的设计第38页
    3.9 输出整流二极管的选择第38页
    3.10 仿真结果与讨论第38-41页
    3.11 本章小结第41-43页
第四章 通信电源控制电路的设计第43-59页
    4.1 控制电路的要求第43-44页
    4.2 控制芯片的选择与介绍第44-47页
        4.2.1 UC3875引脚说明第45-46页
        4.2.2 UC3875的外围电路设计第46-47页
    4.3 驱动电路的设计第47-49页
    4.4 移相全桥变换器小信号建模第49-53页
        4.4.1 Buck变换的小信号模型第49-51页
        4.4.2 移相全桥变换器小信号模型第51-53页
    4.5 电压闭环控制原理第53-57页
        4.5.1 闭环控制原理第53-54页
        4.5.2 闭环系统的设计第54-57页
    4.6 直流电源闭环网络反馈第57-58页
        4.6.1 电压反馈电路的设计第57页
        4.6.2 电流保护电路第57-58页
    4.7 辅助电源的设计第58页
    4.8 本章小结第58-59页
第五章 电源模块的均流运行第59-67页
    5.1 常用均流控制算法第59-61页
    5.2 数字均流技术第61-62页
    5.3 CAN总线介绍第62页
    5.4 基于CAN总线的数字均流技术第62-66页
        5.4.1 CAN通信硬件接口第63-64页
        5.4.2 CAN总线均流算法流程图第64-66页
    5.5 本章小结第66-67页
第六章 样机实验测试及实验结果和波形分析第67-71页
    6.1 实验样机的搭建第67页
    6.2 电源单元电路调试第67-68页
    6.3 PWM波电路测试第68页
    6.4 软开关实现第68-69页
    6.5 输出特性第69-70页
    6.6 本章小结第70-71页
第七章 总结与展望第71-72页
    7.1 总结第71页
    7.2 工作展望第71-72页
参考文献第72-74页
附录A 图片清单第74-77页
附录B 表格清单第77-78页
致谢第78页

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