第一章 绪论 | 第1-16页 |
1.1 前言 | 第12页 |
1.2 激光电源的发展及现状 | 第12-14页 |
1.2.1 功率半导体器件 | 第13-14页 |
1.2.2 激光开关电源主电路 | 第14页 |
1.2.3 开关型主电路 | 第14页 |
1.3 几种开关电源特点比较 | 第14-15页 |
1.4 本课题的内容和意义 | 第15-16页 |
第二章 开关电源的软开关技术 | 第16-28页 |
2.1 引言 | 第16-17页 |
2.2 传统的 PWM硬开关技术 | 第17-18页 |
2.3 软开关功率变换技术的提出和发展 | 第18-21页 |
2.4 零电流开关(ZCS) PWM变换器 | 第21-25页 |
2.4.1 基本工作原理 | 第21-22页 |
2.4.2 工作过程分析 | 第22-25页 |
2.4.3 ZCS-PWM变换器的优缺点 | 第25页 |
2.5 零电压开关 PWM变换器 | 第25-28页 |
2.5.1 基本工作原理 | 第25-26页 |
2.5.2 运行模式分析 | 第26-27页 |
2.5.3 ZVS-PWM变换器的优缺点 | 第27-28页 |
第三章 激光器开关电源主电路设计及参数计算 | 第28-46页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 双管正激 PWM型软开关电源主电路工作原理 | 第29-33页 |
3.3 脉冲激光器开关电源技术指标 | 第33页 |
3.4 输入滤波电容的设计 | 第33-34页 |
3.5 输出滤波电感的设计 | 第34页 |
3.6 充电电容的设计 | 第34-35页 |
3.7 变压器的设计 | 第35-38页 |
3.7.1 变压器设计的基本原则 | 第35页 |
3.7.2 各绕组匝数的计算方法 | 第35-37页 |
3.7.3 变压器绕线方式 | 第37-38页 |
3.7.4 变压器的温升 | 第38页 |
3.8 二极管的选择 | 第38-39页 |
3.8.1 二极管额定电压和额定电流 | 第38-39页 |
3.9 泵浦灯的预燃与触发 | 第39-40页 |
3.10 开关管及驱动电路设计 | 第40-44页 |
3.10.1 高频开关元件的分析与选用 | 第40-41页 |
3.10.2 功率 MOSFET管的隔离和驱动 | 第41-42页 |
3.10.3 功率管的保护 | 第42-44页 |
3.11 放电电路 | 第44-46页 |
3.11.1 氙灯的放电电阻特性 | 第44页 |
3.11.2 仿真放电电路 | 第44-46页 |
第四章 电路的计算机仿真及在开关电源中的运用 | 第46-58页 |
4.1 PSpice仿真基本知识 | 第46-47页 |
4.2 PSpice模拟中的收敛性问题分析 | 第47-49页 |
4.2.1 产生收敛性问题的原因 | 第47-48页 |
4.2.2 直流收敛问题的解决 | 第48-49页 |
4.2.3 瞬态收敛问题的解决 | 第49页 |
4.3 PWM激光器电源仿真及分析 | 第49-58页 |
4.3.1 变压器模型的建立和分析 | 第49-51页 |
4.3.2 功率开关管与驱动电路的仿真 | 第51-55页 |
4.3.3 PWM DC-DC变换器工作过程及仿真 | 第55页 |
4.3.4 仿真线网络仿真 | 第55-58页 |
结论和展望 | 第58-59页 |
5.1 论文的主要工作 | 第58页 |
5.2 进一步研究工作的设想和展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-60页 |