一种低纹波输出仪用数控恒压/恒流直流电源的研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章.绪论 | 第7-11页 |
第一节.开关电源概述 | 第7页 |
第二节.数字电源在开关电源中的应用 | 第7-8页 |
第三节.仪用电源的要求和课题研究的意义 | 第8-11页 |
第二章.系统结构以及方案选择 | 第11-25页 |
第一节.数控仪用电源的特点和功能 | 第11页 |
一.电源特点 | 第11页 |
二.电源特点分析 | 第11页 |
第二节.纹波产生的主要原因 | 第11-14页 |
一.低频纹波的产生原因和主要抑制方法 | 第11-12页 |
二.开关纹波产生的原因和主要抑制方法 | 第12-13页 |
三.共模干扰产生的原因和主要解决方法 | 第13页 |
四.高频噪声 | 第13页 |
五.控制环节引起的纹波 | 第13-14页 |
第三节.系统整体方案的确定 | 第14-16页 |
一.两级级连方案 | 第14页 |
二.多级串连方案 | 第14-15页 |
三.方案确定 | 第15-16页 |
第四节.主功率模块的方案选择 | 第16-23页 |
一.功率因数校正级的拓扑选择 | 第16-18页 |
二.隔离级DC/DC拓扑的选择 | 第18-21页 |
三.精密调节级电路拓扑的选择 | 第21-23页 |
第五节.数控电路的方案选择 | 第23页 |
第六节.辅助电源的方案选择 | 第23-25页 |
第三章.主功率模块的研究 | 第25-55页 |
第一节.功率因数校正级的设计 | 第25-30页 |
一.电路工作的原理 | 第25-26页 |
二.低频纹波分析 | 第26-30页 |
第二节.移相全桥的研究 | 第30-40页 |
一.倍流整流电路的工作原理 | 第30-31页 |
二.倍流整流电路的纹波分析 | 第31-33页 |
三.移相全桥的基本原理 | 第33-37页 |
四.移相全桥两个桥臂实现ZVS的条件 | 第37-38页 |
五.电路工作状态 | 第38-40页 |
第三节.精密调节级的研究 | 第40-49页 |
一.电压源模式下CCM工作状态的小信号分析 | 第40-42页 |
二.电流源模式下CCM工作状态的小信号分析 | 第42-44页 |
三.电压源CCM状态下的纹波分析 | 第44-47页 |
四.电流源CCM状态下的纹波分析 | 第47-49页 |
第四节.输出无源滤波器的设计 | 第49-52页 |
一.EMI滤波器的基本原理和主要特性指标 | 第49-50页 |
二.直流电源EMI滤波器的设计原则 | 第50页 |
三.滤波器的设计 | 第50-52页 |
第五节.两级联动调节方案的研究 | 第52-55页 |
一.Buck工作在DCM状态的条件 | 第52-53页 |
二.两级联动调节方案 | 第53-55页 |
第四章.并联工作的研究 | 第55-61页 |
一.常用的并联方案 | 第55-58页 |
二.并联方案选择 | 第58-59页 |
三.主从并联法中通讯电路的抗干扰设计 | 第59-61页 |
第五章.二极管反向恢复的研究 | 第61-66页 |
一.概述 | 第61页 |
二.二极管反向恢复原理 | 第61页 |
三.解决功率二极管反向恢复的几种方法 | 第61-65页 |
四.小结 | 第65-66页 |
第六章.实验研究分析与展望 | 第66-75页 |
第一节.实验研究与结果分析 | 第66-74页 |
一.主模块纹波实验结果 | 第66-68页 |
二.两级联动实验结果 | 第68-70页 |
三.并联实验结果 | 第70-71页 |
四.抑制二极管反向恢复三种方案的比较实验 | 第71-72页 |
五.其他试验结果 | 第72-74页 |
第二节.结论与展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
附录 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |