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平板电视电源的研究

摘要第1-3页
ABSTRACT第3-7页
第一章 绪论第7-14页
   ·课题研究背景第7-8页
   ·平板电视负载特点第8-10页
   ·平板电视电源研究现状第10-12页
   ·平板电视电源发展趋势第12页
   ·课题研究的主要内容第12-14页
第二章 低成本拓扑的选择第14-25页
   ·前级PFC电路拓扑和控制模式选择第14-17页
     ·PFC线路的各种控制方式第14-15页
     ·DCM工作模式控制技术第15-16页
     ·CCM工作模式电流型控制技术第16-17页
   ·后级DC-DC拓扑的选择第17-23页
     ·反激拓扑第18页
     ·正激拓扑第18-19页
     ·不对称半桥拓扑第19-22页
     ·LLC拓扑第22-23页
   ·本章小结第23-25页
第三章 临界模式PFC电路的设计第25-39页
   ·临界模式PFC第26-30页
     ·电路工作原理第27-29页
     ·临界模式PFC优缺点第29-30页
   ·电路参数计算第30-38页
     ·开关频率和电感设计第30-32页
     ·电感电流峰值计算第32页
     ·电感电流有效值计算第32-34页
     ·开关管和采样电阻的选择第34-36页
     ·输出电容纹波电流有效值计算第36-37页
     ·输出电压纹波计算第37-38页
   ·本章小结第38-39页
第四章 DC-DC电路设计第39-78页
   ·LLC电路工作原理第39-42页
   ·LLC电路特性第42-47页
     ·输出电压与频率的关系第42-45页
     ·开路和短路特性分析第45-47页
   ·常用过流保护方法第47-52页
     ·增加开关频率法第48页
     ·变频和定频相结合第48-49页
     ·二极管钳位法第49-50页
     ·改善的二极管钳位法第50-51页
     ·实用过流保护设计方法第51-52页
   ·可选择的副边结构第52-55页
   ·完全谐振状态下小信号模型第55-62页
     ·谐振网络输入端口模型第56-58页
     ·谐振网络输出端口建模第58-59页
     ·谐振网络传递函数以及系统增益第59-62页
   ·输入阻抗特性第62-65页
   ·变压器设计的特殊性第65-67页
   ·加权反馈波特图的测量第67-71页
   ·低待机功耗解决方案第71-76页
   ·本章小结第76-78页
第五章 平板电视电源电磁兼容考虑第78-88页
   ·电磁干扰源分析第79页
   ·电磁干扰传播途径第79-81页
     ·电容性耦合第79-80页
     ·电感性耦合第80页
     ·公共地阻抗干扰第80-81页
   ·共模、差模干扰形成原因第81-82页
   ·实际电磁兼容考虑第82-84页
     ·变压器屏蔽法第82-83页
     ·改善散热器接地第83页
     ·增加缓冲和吸收电路第83-84页
     ·加磁铁第84页
   ·输入滤波器设计第84-85页
   ·实验结果分析第85-87页
   ·本章小结第87-88页
第六章 关键参数计算和实验结果分析第88-106页
   ·PFC电路关键参数计算第88-90页
     ·Boost电感计算第88页
     ·电感电流峰值和有效值计算第88-89页
     ·PFC MOS管损耗计算第89页
     ·输出电容的选择第89-90页
   ·PFC电路主要波形第90-92页
     ·PFC开关管和整流二极管电压波形第90-91页
     ·滤波电容电压纹波第91页
     ·输入电流波形第91-92页
   ·DC-DC电路关键参数设计第92-101页
     ·变压器设计第92-96页
     ·谐振电容的选择第96-97页
     ·输出整流二极管的选择第97-98页
     ·谐振电流峰值和有效值计算第98-99页
     ·输出滤波电容的选择第99-100页
     ·启动时序、遥控和保护线路设计第100-101页
   ·电源效率分析第101-102页
   ·实验结果及分析第102-105页
     ·不同负载下谐振电流、谐振电容电压波形第102-103页
     ·主功率MOSFET和整流二极管电压波形第103页
     ·变压器原边电压波形和谐振电容电压波形第103-104页
     ·整流二极管电流波形第104-105页
   ·本章小结第105-106页
结论与展望第106-107页
参考文献第107-110页
附录一:硕士期间发表的论文第110-111页
附录二:实验样机照片第111-112页
致谢第112页

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