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二次型Boost变换器研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第13-23页
    1.1 论文研究背景及意义第13-15页
    1.2 传统级联开关DC-DC变换器第15-17页
        1.2.1 级联原理第15-16页
        1.2.2 级联开关DC-DC变换器种类第16-17页
    1.3 单开关级联开关DC-DC变换器第17-19页
        1.3.1 单开关级联原理第17-18页
        1.3.2 二次型开关DC-DC变换器第18-19页
    1.4 论文的主要工作第19-23页
        1.4.1 章节安排第19-20页
        1.4.2 主要创新第20-23页
第2章 二次型BOOST变换器工作原理及区域划分第23-53页
    2.1 CCM-CCM二次型BOOST变换器第24-31页
        2.1.1 工作原理第24-26页
        2.1.2 状态空间平均等效模型第26-31页
    2.2 CCM-DCM二次型BOOST变换器第31-38页
        2.2.1 工作原理第31-33页
        2.2.2 状态空间平均等效模型第33-38页
    2.3 DCM-CCM二次型BOOST变换器第38-44页
        2.3.1 工作原理第38-40页
        2.3.2 状态空间平均等效模型第40-44页
    2.4 DCM-DCM二次型BOOST变换器第44-50页
        2.4.1 工作原理第44-46页
        2.4.2 状态空间平均等效模型第46-50页
    2.5 工作区域划分第50-52页
    2.6 本章小结第52-53页
第3章 二次型BOOST变换器特性分析第53-69页
    3.1 能量传递模式第53-56页
        3.1.1 完全电感供能模式第53-54页
        3.1.2 不完全电感供能模式第54-55页
        3.1.3 临界条件第55-56页
    3.2 输出电压纹波分析第56-58页
        3.2.1 CCM二次型Boost变换器输出电压纹波分析第56-57页
        3.2.2 DCM二次型Boost变换器输出电压纹波分析第57-58页
    3.3 控制策略研究第58-61页
        3.3.1 反馈信号的选取第58-59页
        3.3.2 峰值电流控制器设计第59-61页
    3.4 仿真及实验结果第61-68页
    3.5 本章小结第68-69页
第4章 电流控制二次型BOOST变换器的动力学研究第69-87页
    4.1 动力学建模第69-73页
        4.1.1 开关状态第69-70页
        4.1.2 电感电流边界第70-71页
        4.1.3 离散时间模型第71-73页
    4.2 动力学行为分析第73-77页
        4.2.1 分岔行为第73-75页
        4.2.2 工作状态分析第75-76页
        4.2.3 工作状态域估计第76-77页
    4.3 斜坡补偿的动力学机理第77-83页
        4.3.1 离散时间模型第77-80页
        4.3.2 分岔行为分析第80-82页
        4.3.3 工作状态域估计第82页
        4.3.4 稳定性分析第82-83页
    4.4 实验结果第83-85页
    4.5 本章小结第85-87页
第5章 二次型BOOST PFC变换器第87-113页
    5.1 CCM-CCM二次型BOOST PFC变换器第87-92页
        5.1.1 工作原理第87-89页
        5.1.2 输入电感电流纹波分析第89-90页
        5.1.3 控制器设计第90-91页
        5.1.4 输出电压纹波分析第91-92页
    5.2 CCM-DCM二次型BOOST PFC变换器第92-95页
        5.2.1 工作原理第92-93页
        5.2.2 输入电感电流纹波分析第93-94页
        5.2.3 控制器设计第94页
        5.2.4 输出电压纹波分析第94-95页
    5.3 DCM-CCM二次型BOOST PFC变换器第95-98页
        5.3.1 工作原理第95-97页
        5.3.2 控制器设计第97-98页
        5.3.3 输出电压纹波分析第98页
    5.4 DCM-DCM二次型BOOST PFC变换器第98-101页
        5.4.1 工作原理第98-100页
        5.4.2 控制器设计第100-101页
        5.4.3 输出电压纹波分析第101页
    5.5 仿真实验结果第101-111页
        5.5.1 仿真结果第101-107页
        5.5.2 实验结果第107-111页
    5.6 结论第111-113页
结论与展望第113-115页
致谢第115-117页
参考文献第117-123页
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果第123-125页

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