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新能源混合发电用多端口DC/DC变换器设计

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第一章 绪论第7-16页
   ·研究背景及意义第7-8页
     ·研究背景第7-8页
     ·研究意义第8页
   ·多端口DC/DC变换器研究状况第8-15页
     ·非隔离型多端口DC/DC变换器第9-12页
     ·隔离型多端口DC/DC变换器第12-15页
   ·本文主要研究内容第15-16页
第二章 基于罗氏变换器多端口DC/DC变换器设计第16-29页
   ·脉冲电源的分类第16-17页
     ·常见脉冲电压源单元第16-17页
     ·常见脉冲电流源单元第17页
   ·能量缓冲单元第17-18页
   ·多端口DC/DC变换器的合成法则第18-19页
     ·PVSC合成MIC法则第18-19页
     ·PCSC合成MIC法则第19页
   ·多端口DC/DC变换器合成第19-28页
     ·PVSC嵌入罗氏变换器生成MIC第21-24页
     ·PCSC嵌入罗氏变换器生成MIC第24-28页
   ·本章小结第28-29页
第三章 基于罗氏变换器多端口 DC/DC 变换器电路状态分析第29-41页
   ·V_(S1)电源单独工作第29-34页
     ·二极管电流连续时工作情况第29-33页
     ·二极管电流断续时工作情况第33-34页
   ·V_(S2)电源单独工作第34-37页
     ·电感电流连续时工作情况第34-36页
     ·电感电流断续时工作情况第36-37页
   ·两个输入电源同时工作情况第37-40页
     ·拓扑电路工作状态分析第37-38页
     ·拓扑电路输出特性分析第38-40页
   ·本章小结第40-41页
第四章 多端口 DC/DC 变换器单周期控制策略第41-53页
   ·引言第41页
   ·单周期控制基本理论第41-43页
   ·多端口DC/DC变换器单周期控制器设计第43-45页
     ·单周期控制器1的设计第43-44页
     ·单周期控制器2的设计第44-45页
   ·系统仿真分析第45-52页
     ·V_(S1)电源单独工作仿真分析第46-48页
     ·V_(S2)电源单独工作仿真分析第48-50页
     ·两个输入电源同时工作第50-52页
   ·本章小结第52-53页
第五章 多端口 DC/DC 变换器实验测试第53-60页
   ·电路设计第53-57页
     ·主电路元器件选择第53-54页
     ·积分器的设计第54页
     ·比较器的设计第54-55页
     ·控制器的设计第55页
     ·驱动电路设计第55-56页
     ·时钟脉冲发生电路第56-57页
   ·实验波形及分析第57-59页
     ·V_(S1)电源单独工作第57-58页
     ·V_(S2)电源单独工作第58页
     ·两个电源同时工作第58-59页
   ·本章小结第59-60页
第六章 结论与展望第60-61页
   ·本文工作总结第60页
   ·未来工作展望第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-64页
附录: 作者在攻读硕士学位期间发表的论文第64页

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