摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第10页 |
1.2 开关电源技术发展 | 第10-12页 |
1.2.1 DC/DC变换器 | 第10-11页 |
1.2.2 同步整流技术 | 第11页 |
1.2.3 软开关技术 | 第11页 |
1.2.4 数字控制技术 | 第11-12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.4 本文研究内容及结构 | 第13-15页 |
第二章 低压大功率同步整流电源的原理分析 | 第15-32页 |
2.1 低压大功率同步整流电源主电路拓扑 | 第15-18页 |
2.1.1 隔离型直流变换器逆变电路拓扑 | 第15-16页 |
2.1.2 隔离型直流变换器整流电路拓扑 | 第16-17页 |
2.1.3 全波同步整流钳位电路 | 第17-18页 |
2.1.4 低压大功率同步整流电源主电路结构 | 第18页 |
2.2 变换器控制策略 | 第18-23页 |
2.2.1 全桥变换器PWM控制策略选择 | 第18-20页 |
2.2.1.1 两只斜对角开关管同时关断的控制策略 | 第19页 |
2.2.1.1 两只斜对角开关管错开关断的控制策略 | 第19-20页 |
2.2.2 全波同步整流与有源钳位驱动技术 | 第20-23页 |
2.2.2.1 自驱动同步整流技术 | 第20-21页 |
2.2.2.2 外驱动同步整流技术 | 第21-23页 |
2.3 加入有源钳位的低压大功率同步整流变换器工作原理 | 第23-29页 |
2.4 低压大功率同步整流变换器关键技术问题 | 第29-31页 |
2.4.1 全桥逆变电路零电压的实现 | 第29-30页 |
2.4.2 全波同步整流电路换流问题 | 第30页 |
2.4.3 同步整流MOS管并联均流及实现 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 低压大功率同步整流电源硬件设计 | 第32-61页 |
3.1 电源系统总体结构 | 第32页 |
3.2 功率电路设计 | 第32-44页 |
3.2.1 输入整流滤波电路设计 | 第32-34页 |
3.2.2 变压器设计 | 第34-37页 |
3.2.3 全桥逆变电路设计 | 第37-38页 |
3.2.4 全波整流电路设计 | 第38页 |
3.2.5 输出滤波电路设计 | 第38-41页 |
3.2.6 有源钳位电路设计 | 第41-44页 |
3.3 信号电路设计 | 第44-60页 |
3.3.1 控制电路 | 第44-53页 |
3.3.2 驱动电路 | 第53-55页 |
3.3.3 电压电流检测电路 | 第55-57页 |
3.3.4 过流保护电路 | 第57页 |
3.3.5 有源钳位电压检测电路 | 第57-58页 |
3.3.6 辅助电源 | 第58-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-61页 |
第四章 低压大功率同步整流电源仿真与实验 | 第61-87页 |
4.1 仿真系统搭建 | 第61-66页 |
4.1.1 全桥逆变模块搭建 | 第61-62页 |
4.1.2 同步整流模块搭建 | 第62-63页 |
4.1.3 有源钳位模块搭建 | 第63-64页 |
4.1.4 控制信号产生模块搭建 | 第64-66页 |
4.2 开环仿真分析 | 第66-75页 |
4.2.1 控制电路波形分析 | 第66-67页 |
4.2.2 全桥电路仿真分析 | 第67-69页 |
4.2.3 有源钳位电路仿真分析 | 第69-70页 |
4.2.4 同步整流电路仿真分析 | 第70-72页 |
4.2.5 变压器电压电流波形仿真分析 | 第72-74页 |
4.2.6 输出电压电流波形分析 | 第74-75页 |
4.3 闭环仿真分析 | 第75-81页 |
4.3.1 小信号模型建立 | 第75-77页 |
4.3.2 系统闭环控制器设计 | 第77-80页 |
4.3.3 闭环输出电压电流仿真分析 | 第80-81页 |
4.4 低压大功率同步整流电源实验平台搭建 | 第81-85页 |
4.4.1 辅助电源波形分析 | 第82-83页 |
4.4.2 全桥电路控制波形分析 | 第83-84页 |
4.4.3 同步整流控制信号波形分析 | 第84-85页 |
4.4.4 副边绕组电压波形分析 | 第85页 |
4.5 本章小结 | 第85-87页 |
总结与展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第92-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
附件 | 第94页 |