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基于GaN HEMT的MHz级Boost PFC设计

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
注释表第15-17页
第一章 绪论第17-27页
    1.1 课题研究背景及发展现状第17-19页
    1.2 功率因数校正电路概述第19-24页
        1.2.1 功率因数基本概念第19-20页
        1.2.2 功率因数校正实现方法第20-24页
    1.3 氮化镓高电子迁移率晶体管第24-25页
        1.3.1 GaN材料特性第24-25页
        1.3.2 GaN HEMT结构介绍第25页
    1.4 本文主要研究内容第25-27页
第二章 Boost PFC控制方案综述第27-42页
    2.1 Boost PFC拓扑结构原理第27-30页
        2.1.1 Boost PFC工作模态分析第27-29页
        2.1.2 Boost PFC工作模态对比第29-30页
    2.2 CCM Boost PFC的控制方案第30-38页
        2.2.1 CCM Boost PFC控制方案的演变第30-35页
        2.2.2 CCM Boost PFC主流控制方案第35-38页
    2.3 BCM Boost PFC的控制方案第38-41页
        2.3.1 BCM Boost PFC波形分析第38-39页
        2.3.2 BCM电流模式控制第39-40页
        2.3.3 BCM电压模式控制第40-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第三章 MHz级BCM Boost PFC分析与设计第42-58页
    3.1 高频BCM Boost PFC设计要点第42-47页
        3.1.1 谷值开关技术第42-44页
        3.1.2 电感电流检测第44-47页
    3.2 主电路设计第47-52页
        3.2.1 频率计算第47-49页
        3.2.2 电感计算第49页
        3.2.3 开关器件规格计算第49-51页
        3.2.4 输出电容设计第51-52页
    3.3 控制电路设计第52-57页
        3.3.1 BCM Boost PFC小信号分析第53-54页
        3.3.2 BCM Boost PFC补偿设计第54-57页
    3.4 本章小结第57-58页
第四章 基于PSpice的高频Boost PFC仿真分析验证第58-75页
    4.1 PSpice仿真设计要点第58-59页
    4.2 采用耦合电感的输入电流检测方式第59-69页
        4.2.1 电路组成第60-67页
        4.2.2 仿真结果第67-69页
    4.3 采用采样电阻的输入电流检测方式第69-73页
        4.3.1 电路组成第70-72页
        4.3.2 仿真结果第72-73页
    4.4 本章小结第73-75页
第五章 实验验证第75-85页
    5.1 实验原型机第75-77页
    5.2 实验结果第77-80页
        5.2.1 控制电路测试第77-79页
        5.2.2 主电路调试第79-80页
    5.3 主电路振荡分析第80-84页
        5.3.1 寄生参数影响第80-83页
        5.3.2 PCB布板影响第83-84页
    5.4 本章小结第84-85页
第六章 总结与展望第85-88页
    6.1 课题总结第85页
    6.2 未来工作展望第85-88页
        6.2.1 寄生参数的优化第85-86页
        6.2.2 其他工作第86-88页
参考文献第88-93页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第93页

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