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基于PLC810的谐振半桥功率因数校正电路的研究

摘要第1-7页
Abstract第7-11页
第1章 绪论第11-17页
   ·功率因数校正的研究背景及意义第11-12页
   ·功率因数校正技术的发展与现状研究第12-13页
   ·软开关技术在DC-DC变换器中的应用第13-15页
   ·本文研究的意义和主要工作第15-17页
     ·本文研究的意义第15-16页
     ·本文的主要工作第16-17页
第2章 有源功率因数校正电路的设计第17-32页
   ·功率因数第17-18页
     ·功率因数的定义第17页
     ·AC-DC电路输入功率因数与谐波的关系第17-18页
   ·有源功率因数校正技术第18-22页
     ·有源功率因数校正技术的拓扑第18-20页
     ·有源功率因数校正电路的工作模式第20-21页
     ·有源功率因数校正的主要控制方法第21-22页
   ·常用的APFC技术方案第22-28页
     ·基于MC3462的双环控制_的功率因数校正器第23-25页
     ·基于IR1150的单周期功率因数校正器第25-28页
     ·小结第28页
   ·功率因数校正技术的仿真分析第28-31页
   ·本章小结第31-32页
第3章 LLC谐振变换器第32-45页
   ·LLC谐振变换器的结构第32页
   ·LLC谐振变换器的特性第32-36页
     ·LLC谐振变换器的交流等效电路分析第32-34页
     ·LLC谐振变换器的变量对变换器的影响第34-36页
   ·LLC谐振变换器的原理第36-39页
   ·常用的高压谐振控制器第39-41页
     ·L6598介绍第39-40页
     ·L6598谐振变换器第40-41页
   ·LLC谐振变换器的仿真第41-44页
   ·本章小结第44-45页
第4章 PLC810在AC-DC电源中的应用第45-55页
   ·AC-DC电源设计中的关键问题第45页
   ·PLC810的介绍第45-53页
     ·芯片引脚第45-47页
     ·芯片内部结构图分析第47-51页
     ·芯片工作原理第51-53页
   ·PLC810的应用电路第53-54页
   ·本章小结第54-55页
第5章 设计实例与流程第55-83页
   ·设计流程第55-56页
     ·设计任务第55页
     ·任务指标第55页
     ·设计方案第55-56页
   ·前级APFC主电路设计第56-63页
     ·设计规格第56页
     ·开关频率的选取第56-57页
     ·最大输入功率和电流第57页
     ·高频输入电容的选取第57-58页
     ·升压电感设计第58-61页
     ·输出电容第61-62页
     ·功率开关管的选择第62页
     ·功率二极管的选择第62-63页
     ·桥式整流器的选择第63页
   ·前级APFC控制电路设计第63-69页
     ·辅助电源的设计第63页
     ·EMI滤波器的设计和整流第63-64页
     ·功率MOSFET的驱动第64-65页
     ·输入电流检测第65页
     ·输出电压检测和VCOMP补偿网络第65-68页
     ·旁路/接地隔离第68-69页
   ·后级LLC谐振变换器主电路的计算与设计第69-73页
     ·匝数比第69页
     ·参数k第69-70页
     ·LLC变压器的设计第70-73页
     ·LLC变压器的设计C_R第73页
     ·输出电容C_(OUT)第73页
   ·后级LLC谐振控制器的计算与设计第73-76页
     ·反馈电路元件的计算第73-75页
     ·LLC软启动设计第75-76页
   ·实验设计第76-82页
     ·PFC电路设计规格第76页
     ·LLC谐振变换器设计规格第76-77页
     ·PCB布局注意事项第77-80页
     ·实验结果第80-82页
   ·本章小结第82-83页
结论第83-84页
致谢第84-85页
参考文献第85-88页
攻读硕士学位期间发表论文及科研成果第88-89页
附录1第89-90页
附录2第90-91页
附录3第91-92页

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