摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 移相全桥变换器的软开关技术概述 | 第12-15页 |
1.2.1 软开关技术的回顾与展望 | 第12-14页 |
1.2.2 直流开关电源的发展趋势 | 第14-15页 |
1.3 移相全桥变换器的控制技术 | 第15-17页 |
1.4 课题研究的主要内容 | 第17-19页 |
第2章 移相全桥软开关直流变换器分析 | 第19-33页 |
2.1 移相全桥ZVS直流变换器 | 第19-20页 |
2.2 移相全桥ZVZCS直流变换器 | 第20-22页 |
2.2.1 带饱和电感的ZVZCS全桥变换器 | 第20-21页 |
2.2.2 滞后桥臂串联二极管的ZVZCS全桥变换器 | 第21页 |
2.2.3 副边含有源钳位的ZVZCS全桥变换器 | 第21-22页 |
2.3 副边整流桥寄生振荡产生的原因及抑制措施 | 第22-26页 |
2.3.1 副边整流桥寄生振荡产生的原因分析 | 第22-24页 |
2.3.2 副边整流桥寄生振荡抑制措施 | 第24-26页 |
2.4 添加辅助电路的移相全桥ZVZCS主电路分析 | 第26-30页 |
2.5 移相全桥ZVZCS直流变换器的改进 | 第30-32页 |
2.5.1 超前桥臂开关管ZVS范围增大原理 | 第30-31页 |
2.5.2 超前桥臂采用辅助谐振电路的工作原理 | 第31-32页 |
2.6 实现软开关的条件 | 第32页 |
2.6.1 超前桥臂实现ZVS的条件 | 第32页 |
2.6.2 滞后桥臂实现ZCS的条件 | 第32页 |
2.7 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 ZVZCS全桥变换器建模与控制技术研究 | 第33-55页 |
3.1 移相全桥ZVZCS直流变换器小信号建模与分析 | 第33-40页 |
3.1.1 Buck变换器的小信号模型 | 第33-36页 |
3.1.2 移相全桥ZVZCS变换器的小信号模型 | 第36-40页 |
3.2 系统控制器的设计 | 第40-46页 |
3.2.1 电流内环设计 | 第43-44页 |
3.2.2 电压外环设计 | 第44-46页 |
3.3 预测模糊PI控制策略 | 第46-53页 |
3.3.1 常规模糊控制理论 | 第46-47页 |
3.3.2 模糊PI控制 | 第47-50页 |
3.3.3 预测控制技术 | 第50-51页 |
3.3.4 预测模糊PI控制技术基本原理 | 第51-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-55页 |
第4章 移相全桥ZVZCS变换器的软硬件设计 | 第55-71页 |
4.1 主电路的设计 | 第55-60页 |
4.1.1 输入滤波电容参数计算 | 第56-57页 |
4.1.2 变压器原副边的变比计算 | 第57页 |
4.1.3 死区时间的确定 | 第57-58页 |
4.1.4 超前桥臂开关管并联电容参数计算 | 第58页 |
4.1.5 变压器漏感L_(sk)参数计算 | 第58-59页 |
4.1.6 隔直电容参数计算 | 第59页 |
4.1.7 输出滤波电感参数计算 | 第59页 |
4.1.8 输出滤波电容参数计算 | 第59-60页 |
4.1.9 超前桥臂辅助电路参数计算 | 第60页 |
4.2 控制电路的设计 | 第60-64页 |
4.2.1 采样电路的设计 | 第61-62页 |
4.2.2 保护电路的设计 | 第62-63页 |
4.2.3 通讯电路的设计 | 第63-64页 |
4.3 驱动电路的设计 | 第64-65页 |
4.4 系统软件的设计 | 第65-69页 |
4.4.1 主程序的设计 | 第65-66页 |
4.4.2 数字PI控制器软件设计 | 第66-67页 |
4.4.3 移相控制的软件实现 | 第67-69页 |
4.5 本章小结 | 第69-71页 |
第5章 系统仿真及实验结果分析 | 第71-81页 |
5.1 系统仿真验证 | 第71-77页 |
5.1.1 系统仿真模型 | 第71-74页 |
5.1.2 PI双闭环控制仿真分析 | 第74-75页 |
5.1.3 预测模糊PI控制仿真分析 | 第75-77页 |
5.2 实验环境及波形分析 | 第77-80页 |
5.3 本章小结 | 第80-81页 |
结论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
攻读硕士学位期间发表论文和取得的科研成果 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |