首页--工业技术论文--电工技术论文--变压器、变流器及电抗器论文--变流器论文

非隔离型三电平Buck/Boost双向变换器软开关方案研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 课题研究背景第10页
    1.2 双向DC/DC变换器第10-16页
        1.2.1 双向变换器的应用第10-12页
        1.2.2 双向DC/DC变换器分类第12-16页
    1.3 非隔离型三电平Buck/Boost变换器软开关技术第16-18页
    1.4 选题意义及主要研究内容第18-20页
        1.4.1 选题意义第18-19页
        1.4.2 主要研究内容第19-20页
第2章 三电平Buck/Boost双向变换器TL-TCM方案第20-42页
    2.1 TL-TCM方案第20-24页
        2.1.1 MOSFET ZVS实现原理第20-21页
        2.1.2 非隔离型三电平Buck/Boost双向变换器传统控制方案第21-22页
        2.1.3 非隔离型两电平Buck/Boost双向变换器TCM控制第22-24页
    2.2 ZVS实现过程第24-33页
        2.2.1 TL-TCM Buck模式ZVS实现过程第24-29页
        2.2.2 TL-TCM Boost模式ZVS实现过程第29-33页
    2.3 反向电流IR对ZVS的影响第33-36页
    2.4 ZVS参数计算第36-39页
        2.4.1 死区时间第36-38页
        2.4.2 开关频率第38-39页
    2.5 系统控制方案第39-40页
    2.6 本章小结第40-42页
第3章 电流有效值优化方案第42-60页
    3.1 QTCM方案第42-52页
        3.1.1 QTCM Buck模式ZVS实现过程第44-48页
        3.1.2 QTCM Boost模式ZVS实现过程第48-52页
    3.2 QTCM方案特性分析第52-54页
        3.2.1 QTCM控制策略增益G第52-53页
        3.2.2 反向电流I_R对ZVS的影响第53-54页
    3.3 ZVS参数计算第54-56页
        3.3.1 死区时间第54-55页
        3.3.2 开关频率第55-56页
    3.4 电流有效值对比第56-59页
    3.5 本章小结第59-60页
第4章 硬件设计与损耗分析第60-66页
    4.1 系统硬件设计第60-63页
        4.1.1 电感设计第60-61页
        4.1.2 驱动电路设计第61页
        4.1.3 采样电路第61-63页
    4.2 变换器损耗模型分析第63-65页
        4.2.1 半导体损耗第63页
        4.2.2 磁性元件损耗第63-65页
    4.3 本章小结第65-66页
第5章 仿真与实验验证第66-76页
    5.1 仿真验证第66-68页
        5.1.1 TL-TCM方案第66-67页
        5.1.2 QTCM控制方案第67-68页
    5.2 实验验证第68-75页
        5.2.1 TL-TCM方案第69-71页
        5.2.2 QTCM方案第71-74页
        5.2.3 效率对比第74-75页
    5.3 本章小结第75-76页
结论第76-77页
参考文献第77-82页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第82-83页
致谢第83页

论文共83页,点击 下载论文
上一篇:水系锂离子电池正极材料的制备及其电化学性能的研究
下一篇:低碳电源规划综合评价体系研究