开关电源并联数字均流技术的研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
·课题背景 | 第9页 |
·DC/DC 变换器的并联技术 | 第9-10页 |
·国内外研究现状分析 | 第10-16页 |
·改进的常用均流控制方法 | 第10-11页 |
·新型的均流控制方法 | 第11-14页 |
·新型的控制策略 | 第14-15页 |
·数字均流技术 | 第15-16页 |
·本文的研究内容 | 第16-18页 |
·课题技术指标 | 第16页 |
·课题的总体方案 | 第16-17页 |
·本文研究的主要内容 | 第17-18页 |
第2章 开关电源的并联均流技术 | 第18-30页 |
·引言 | 第18页 |
·电源并联系统的特点 | 第18-19页 |
·并联均流的概念与原理 | 第19-21页 |
·开关电源并联系统常用的均流方法 | 第21-25页 |
·输出阻抗法 | 第21-22页 |
·主从设置法 | 第22页 |
·平均电流自动均流法 | 第22-23页 |
·最大电流自动均流法 | 第23-24页 |
·热应力自动均流法 | 第24-25页 |
·外加均流控制器法 | 第25页 |
·数字均流 | 第25-28页 |
·数字均流的原理 | 第25-27页 |
·数字均流的特点 | 第27-28页 |
·均流方案的比较与选择 | 第28-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第3章 DC/DC 变换器并联系统的建模与仿真 | 第30-45页 |
·引言 | 第30页 |
·并联模块的主拓扑结构 | 第30-32页 |
·DC/DC 变换器并联系统的建模仿真 | 第32-44页 |
·Buck 变换器连续工作模式建模 | 第32-37页 |
·全桥变换器的小信号数学模型 | 第37-40页 |
·双级电路的闭环模型 | 第40-43页 |
·最大电流法控制小信号模型 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第4章 并联均流系统的建立 | 第45-60页 |
·引言 | 第45页 |
·并联实验平台的建立 | 第45页 |
·DC/DC 变换器并联模块的参数设计 | 第45-51页 |
·高频变压器的设计 | 第46-49页 |
·功率开关管的选择 | 第49页 |
·滤波电容及电感的设计 | 第49-51页 |
·控制电路的设计及参数设置 | 第51-56页 |
·脉冲发生电路及驱动电路 | 第51-54页 |
·检测电路及保护电路 | 第54-56页 |
·辅助电源 | 第56页 |
·数字控制器ADP1043 | 第56-59页 |
·ADP1043 技术特性 | 第56页 |
·ADP1043 基本结构及内部功能 | 第56-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第5章 实验结果及分析 | 第60-68页 |
·引言 | 第60页 |
·并联系统稳态均流实验 | 第60-66页 |
·模块电源的测试波形 | 第60-63页 |
·并联系统稳态均流实验 | 第63-64页 |
·数字均流母线上的电流信息 | 第64-66页 |
·并联系统暂态均流实验 | 第66-67页 |
·并联系统的启动 | 第66页 |
·动态负载 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
致谢 | 第74页 |