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开关管变驱动技术及损耗研究

摘要第5-6页
abstract第6页
主要符号说明第9-11页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 课题的研究背景及意义第11页
    1.2 开关管驱动技术的研究现状第11-18页
        1.2.1 电压源驱动技术第12-13页
        1.2.2 谐振驱动技术第13-14页
        1.2.3 电流源驱动技术第14-15页
        1.2.4 低干扰低损耗新型电路第15-16页
        1.2.5 动态调节驱动电路第16-18页
    1.3 本文研究的意义和内容第18-20页
第二章 开关管损耗分析第20-29页
    2.1 传统栅极驱动开关过程分析第20-23页
    2.2 恒流驱动下开关管的关断损耗分析第23-28页
    2.3 本章小结第28-29页
第三章 变恒流驱动电路第29-35页
    3.1 变恒流驱动电路拓扑第29页
    3.2 变恒流驱动电路工作原理及波形第29-32页
    3.3 变恒流驱动电路的设计第32-34页
        3.3.1 V_1和V_2控制电路设计第32-33页
        3.3.2 电感L_g设计第33-34页
        3.3.3 驱动电路RCD缓冲电路设计第34页
    3.4 本章小结第34-35页
第四章 变恒流驱动在逆变器中的应用第35-45页
    4.1 单相逆变器的工作原理第35-37页
    4.2 逆变器开关管的关断电压尖峰第37-39页
        4.2.1 传统驱动电路中逆变器开关管的关断电压尖峰第37-38页
        4.2.2 驱动关断电流与关断电压尖峰的关联设计第38-39页
    4.3 单相半桥逆变主电路参数的设计第39-42页
        4.3.1 功率开关管选取第40页
        4.3.2 输出滤波器设计第40-41页
        4.3.3 滤波电容第41-42页
    4.4 实验验证第42-44页
    4.5 本章小结第44-45页
第五章 变恒流驱动在Boost PFC中的应用第45-70页
    5.1 单相有源PFC工作原理第45-50页
        5.1.1 电阻负载模拟第45-47页
        5.1.2 电力电子变换器与有源PFC第47-50页
    5.2 单相Boost PFC变换器工作原理第50-52页
    5.3 单相Boost PFC主电路参数的设计第52-55页
        5.3.1 滤波电感的设计第52-53页
        5.3.2 电容的选取第53-55页
        5.3.3 功率二极管的确定第55页
        5.3.4 功率开关管选取第55页
    5.4 单相Boost PFC数学模型建立第55-62页
        5.4.1 Boost PFC数学模型建立第56页
        5.4.2 Boost PFC电路的数字控制第56-57页
        5.4.3 电压电流环控制器设计第57-60页
        5.4.4 控制器的数字实现第60-62页
    5.5 单相Boost PFC开关管关断电压尖峰第62-63页
    5.6 实验验证第63-69页
    5.7 本章小结第69-70页
第六章 总结与展望第70-72页
    6.1 主要工作回顾第70页
    6.2 本课题今后需进一步研究的地方第70-72页
参考文献第72-75页
个人简历 在读期间发表的学术论文第75-76页
致谢第76页

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