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移相控制ZVZCS全桥变换器的研究与应用

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
第一章 绪论第9-14页
 1.1 引言第9-10页
 1.2 移相控制ZVZCS全桥变换器电路拓扑第10-13页
 1.3 本课题所研究的目标和内容第13-14页
第二章 移相控制ZVZCS全桥变换器的研究第14-21页
 2.1 引言第14-15页
 2.2 移相控制ZVZCS PWM DC/DC全桥变换器工作过程分析第15-19页
 2.3 移相控制ZVZCS PWM DC/DC全桥变换器电路特性分析第19-20页
 2.4 本章小结第20-21页
第三章 变换器的小信号模型及补偿网络的设计第21-41页
 3.1 状态空间平均法第21-22页
 3.2 移相控制ZVZCS全桥变换器小信号模型第22-25页
 3.3 主功率电路传递函数及频率特性第25-30页
 3.4 控制电路补偿网络的设计第30-35页
  3.4.1 控制系统对开环对数频率特性的要求及系统原理框图第30-32页
  3.4.2 移相控制ZVZCS变换器开关电源补偿网络的设计第32-35页
 3.5 模糊神经网络PID控制器的设计第35-40页
  3.5.1 模糊神经网络PID控制器的设计第36-39页
  3.5.2 硬件电路的实现第39-40页
  3.5.3 软件部分的实现第40页
 3.6 本章小结第40-41页
第四章 移相控制ZVZCS全桥变换器的工程实现第41-59页
 4.1 电路结构第41-42页
 4.2 控制、均流及保护电路第42-45页
  4.2.1 死区时间的设置第42页
  4.2.2 调节器电路的设计第42-43页
  4.2.3 均流电路的设计第43-44页
  4.2.4 保护电路的设计第44-45页
 4.3 驱动电路第45-46页
 4.4 主电路参数设计第46-52页
  4.4.1 输入整流和滤波电路的设计第46-47页
  4.4.2 高频变压器的设计第47-49页
  4.4.3 输出滤波电路的设计第49-51页
  4.4.4 功率器件的选择第51-52页
  4.4.5 谐振电感与阻断电容的选择第52页
 4.5 辅助电源的设计第52-53页
 4.6 仿真与试验结果第53-57页
 4.7 样机试验数据及结果第57-58页
 4.8 工程样机第58页
 4.9 本章小结第58-59页
第五章 系统的电磁兼容性设计第59-72页
 5.1 电磁兼容标准概况第59-61页
 5.2 电磁兼容标准的内容第61-62页
  5.2.1 电磁干扰第61-62页
  5.2.2 电磁敏感度第62页
 5.3 电磁兼容性分析与设计方法第62-64页
  5.3.1 电磁兼容性分析方法第62-63页
  5.3.2 电磁兼容性设计方法第63-64页
 5.4 开关电源的电磁兼容性设计第64-71页
  5.4.1 开关电源的内部噪声源分析第64-65页
  5.4.2 开关电源噪声的抑制第65-71页
 5.5 本章小结第71-72页
第六章 系统的热分析与设计第72-81页
 6.1 建立热模型和传热方程第72-74页
  6.1.1 建立热模型第72-73页
  6.1.2 建立传热方程第73-74页
 6.2 功率器件的热设计第74-77页
  6.2.1 整流二极管的热设计第75页
  6.2.2 功率开关管的热设计第75-76页
  6.2.3 合理选取散热器第76-77页
 6.3 磁性元件的热设计第77-80页
  6.3.1 磁芯损耗第77-78页
  6.3.2 线圈绕组损耗第78-79页
  6.3.3 磁性元件的温升第79-80页
 6.4 本章小结第80-81页
第七章 结论第81-82页
 7.1 小结第81页
 7.2 进一步需要做的工作第81-82页
附录A 电源的主电路图第82-83页
附录B 电磁兼容的有关标准-IEC1000-4第83-86页
作者在攻读硕士学位阶段发表的论文第86-87页
参考文献第87-90页
致谢第90页

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