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 |