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双向隔离式DC/DC变换器

摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
符号说明第11-12页
第1章 绪论第12-19页
    1.1 课题研究背景与意义第12-14页
        1.1.1 可再生能源转换系统第12-13页
        1.1.2 航空航天系统第13页
        1.1.3 电动汽车系统第13-14页
    1.2 双向DC/DC变换器拓扑结构第14-16页
    1.3 单、三相隔离型双向DC/DC变换器控制策略第16-17页
    1.4 本文主要的研究内容第17-19页
第2章 单相隔离型双向全桥DC/DC变换器第19-49页
    2.1 单移相控制的理论分析第19-24页
    2.2 双移相控制(一)的理论分析第24-40页
        2.2.1 双移相控制(一)的稳态分析第24-30页
        2.2.2 双移相控制(一)电感电流应力优化分析第30-35页
        2.2.3 双移相控制(一)回流功率优化分析第35-40页
    2.3 双移相控制(二)的理论分析第40-48页
        2.3.1 双移相控制(二)的稳态分析第40-43页
        2.3.2 双移相控制(二)电感电流优化分析第43-48页
    2.4 本章小结第48-49页
第3章 三相隔离型双向桥式DC/DC变换器第49-76页
    3.1 采用Yy0连接的三相隔离型双向桥式DC/DC变换器稳态分析第49-53页
    3.2 采用Yd0连接的三相有源全桥DC/DC变换器稳态分析第53-57页
    3.3 三相变换器软开关实现第57-64页
        3.3.1 软开关实现条件分析第57-59页
        3.3.2 采用Yy0连接的三相DC/DC变换器软开关仿真第59-62页
        3.3.3 采用Yd1连接的三相变换器软开关实现仿真第62-64页
    3.4 单、三相变压器功率比较第64-75页
        3.4.1 理论分析第64-67页
        3.4.2 ansoft仿真分析第67-75页
    3.5 本章小结第75-76页
第4章 实验平台搭建及实验验证第76-92页
    4.1 主电路设计第76-79页
        4.1.1 开关器件的选择第76-77页
        4.1.2 高频变压器设计第77-79页
    4.2 辅助电路设计第79-82页
        4.2.1 驱动电路设计第79-81页
        4.2.2 保护电路设计第81-82页
        4.2.3 采样调理电路设计第82页
    4.3 控制电路设计第82-86页
        4.3.1 控制芯片选取第82页
        4.3.2 移相脉冲的产生第82-83页
        4.3.3 软件设计第83-86页
    4.4 实验验证第86-91页
        4.4.1 双移相控制(一)电感电流应力优化控制实验第87-89页
        4.4.2 双移相控制(一)回流功率优化控制实验第89-91页
    4.5 本章小结第91-92页
第5章 总结与展望第92-94页
    5.1 总结第92页
    5.2 展望第92-94页
参考文献第94-100页
致谢第100-101页
在读期间发表的学术论文第101-102页
附件第102页

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