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二次侧移相控制软开关PWM DC/DC全桥变换的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题来源及研究意义第11页
    1.2 直流变换器的分类第11-12页
    1.3 软开关技术的提出第12-17页
        1.3.1 硬开关的工作特性第13-14页
        1.3.2 软开关的工作特性第14-15页
        1.3.3 软开关的发展概况第15页
        1.3.4 软开关技术的分类第15-17页
    1.4 全桥DC/DC变换器第17-19页
        1.4.1 全桥DC/DC变换器的提出第17-18页
        1.4.2 全桥DC/DC变换器的工作原理第18页
        1.4.3 全桥DC/DC变换器的控制方式第18-19页
    1.5 论文主要工作第19-21页
第2章 移相控制软开关ZVS PWM DC/DC全桥变换器第21-37页
    2.1 传统控制方式下全桥变换器分析第21-23页
    2.2 变换器的PWM控制策略第23页
    2.3 移相控制ZVS PWM DC/DC变换器第23-33页
        2.3.1 基本工作原理第23-29页
        2.3.2 超前臂与滞后臂ZVS的实现分析第29-30页
        2.3.3 二次侧占空比丢失分析第30-31页
        2.3.4 环流损耗分析第31-33页
        2.3.5 变换器优缺点分析第33页
    2.4 改进措施第33-36页
    2.5 本章小结第36-37页
第3章 二次侧移相控制软开关PWM DC/DC全桥变换器第37-67页
    3.1 回路拓扑第37-38页
    3.2 控制策略第38-39页
    3.3 变换器基本工作原理第39-46页
    3.4 变换器相关问题分析第46-59页
        3.4.1 模式4的进一步说明第46-47页
        3.4.2 触发脉冲死区时间的确定第47页
        3.4.3 二次侧占空比的丢失第47-49页
        3.4.4 输出电压特性第49-50页
        3.4.5 一次侧励磁电流的分析第50-51页
        3.4.6 一次侧开关管ZVZCS的实现第51-55页
        3.4.7 二次侧开关管ZCS的实现第55-56页
        3.4.8 整流二极管的自然导通第56页
        3.4.9 环流损耗分析第56-59页
    3.5 变换器器件参数设计第59-65页
        3.5.1 高频变压器的设计第59-61页
        3.5.2 有源开关管的选择第61-62页
        3.5.3 一次侧并联谐振电容的选择第62页
        3.5.4 一次侧反并联二极管的选择第62页
        3.5.5 输出整流二极管的选择第62-63页
        3.5.6 输出滤波网络的设计第63-65页
    3.6 本章小结第65-67页
第4章 仿真实验分析第67-89页
    4.1 Saber仿真平台介绍第67-68页
    4.2 仿真模型第68-72页
        4.2.1 仿真器件参数第68-70页
        4.2.2 开关驱动信号波形第70-72页
    4.3 稳态工作模式验证第72-73页
    4.4 软开关的实现第73-80页
        4.4.1 一次侧开关管的软开关第73-76页
        4.4.2 二次侧开关管的软开关第76-78页
        4.4.3 二次侧整流二极管的自然导通第78-80页
    4.5 改进点的验证第80-85页
        4.5.1 励磁电流与负载的关系第80-83页
        4.5.2 环流损耗的减小第83-85页
    4.6 输出特性分析第85-87页
        4.6.1 输出电压第85-86页
        4.6.2 变换效率第86-87页
    4.7 本章小结第87-89页
第5章 总结与展望第89-91页
参考文献第91-95页
致谢第95-97页
攻读硕士期间发表的论文第97页

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