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基于LLC谐振全桥的充电机设计

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 课题的研究意义及背景第10-11页
    1.2 国内外发展现状第11-13页
    1.3 DC/DC充电机需求性能指标第13页
    1.4 LLC谐振拓扑在充电机应用中的关键问题分析第13-14页
    1.5 论文组织结构第14-16页
第二章 LLC谐振全桥变换器的基本原理第16-27页
    2.1 变换器的变频与定频基本工作原理第16-19页
    2.2 LLC谐振全桥网络等效简化第19-24页
    2.3 全范围软开关实现的条件第24-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第三章 充电机主功率变换器谐振腔参数设计第27-53页
    3.1 谐振腔参数设计时主要约束因素第27-28页
    3.2 变换器谐振腔的频率特性第28-33页
        3.2.1 谐振腔的电压传输比M特性分析第28-31页
        3.2.2 谐振腔的空载特性分析第31-32页
        3.2.3 谐振腔短路特性分析第32-33页
    3.3 安全工作条件约束第33-36页
    3.4 变换器效率特性约束第36-43页
        3.4.1 变换器损耗特性分析第37-42页
        3.4.2 谐振腔传输效率特性分析第42-43页
    3.5 负载切换对品质因素Q的影响第43-46页
    3.6 主功率变换器控制策略选择及实现第46-49页
        3.6.1 变换器控制策略分析第46-47页
        3.6.2 变换器控制策略的实现第47-49页
    3.7 谐振腔参数设计流程第49-52页
    3.8 本章小结第52-53页
第四章 充电机硬件设计第53-73页
    4.1 充电机硬件系统结构第53-54页
    4.2 主功率电路硬件设计第54-63页
        4.2.1 谐振腔参数确定第55-57页
        4.2.2 电容器件的选择第57-58页
        4.2.3 功率器件的选择第58-59页
        4.2.4 高频变压器设计第59-62页
        4.2.5 谐振电感设计第62-63页
    4.3 测控电路设计第63-69页
        4.3.1 控制单元DSP简介第63页
        4.3.2 采样电路设计第63-66页
        4.3.3 驱动电路设计第66-69页
    4.4 保护电路设计第69-71页
    4.5 通信硬件设计第71-72页
    4.6 本章小结第72-73页
第五章 仿真与实验结果验证分析第73-88页
    5.1 充电机主功率模块仿真验证第73-78页
    5.2 实验平台第78-80页
    5.3 关键波形分析第80-82页
        5.3.1 MOS管零电压开通实现第80-81页
        5.3.2 充电机输出电压纹波分析第81页
        5.3.3 功率电路PWM控制信号波形第81-82页
    5.4 充电机指标验证第82-87页
        5.4.1 充电机输出电压范围和稳压精度验证第82-84页
        5.4.2 充电机输出电流和稳流精度验证第84-85页
        5.4.3 充电机效率验证第85-87页
    5.5 本章小结第87-88页
第六章 总结与展望第88-90页
    6.1 工作总结第88页
    6.2 工作展望第88-90页
致谢第90-91页
参考文献第91-94页
附录 充电机主功率变换器第94-95页

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