致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-24页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第12页 |
1.2 双向直流变换器的应用 | 第12-15页 |
1.3 双向直流变换器的研究现状 | 第15-22页 |
1.3.1 双向直流变换器拓扑研究 | 第15-19页 |
1.3.2 双向直流变换器建模方法研究 | 第19页 |
1.3.3 双向直流变换器控制技术研究 | 第19-20页 |
1.3.4 双向直流变换器软开关技术研究 | 第20-22页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第22-24页 |
2 高频隔离型半桥双向DC/DC变换器的工作原理 | 第24-48页 |
2.1 高频隔离型半桥双向DC/DC的拓扑 | 第24页 |
2.2 高频隔离型半桥双向DC/DC变换器的基本工作模式 | 第24-32页 |
2.2.1 Boost工作模式分析 | 第25-32页 |
2.2.2 Buck工作模式分析 | 第32页 |
2.3 高频隔离型半桥双向DC/DC变换器的工作特性分析 | 第32-36页 |
2.4 高频隔离型半桥双向DC/DC变换器的软开关分析 | 第36-45页 |
2.4.1 高频隔离型半桥双向DC/DC变换器的软开关条件 | 第36-38页 |
2.4.2 高频隔离型半桥双向DC/DC变换器的谐振电路分析 | 第38-45页 |
2.5 高频隔离型半桥双向DC/DC变换器的软启动方式 | 第45-46页 |
2.6 本章小结 | 第46-48页 |
3 高频隔离型半桥双向DC/DC变换器的参数设计 | 第48-64页 |
3.1 主电路参数设计 | 第48-55页 |
3.1.1 高频变压器设计 | 第48-51页 |
3.1.2 滤波电感设计 | 第51-53页 |
3.1.3 变压器外加补偿电感设计 | 第53页 |
3.1.4 蓄电池侧滤波电容设计 | 第53-54页 |
3.1.5 均压电容的选取 | 第54页 |
3.1.6 隔直电容的选取 | 第54-55页 |
3.1.7 功率开关管选取 | 第55页 |
3.2 MOSFET开关管散热器设计 | 第55-57页 |
3.3 高频隔离型半桥双向DC/DC变换器仿真分析 | 第57-63页 |
3.3.1 Boost模式仿真分析 | 第58-60页 |
3.3.2 Buck模式仿真实验分析 | 第60-61页 |
3.3.3 软启动仿真与分析 | 第61-62页 |
3.3.4 谐振状态仿真与分析 | 第62-63页 |
3.4 本章小结 | 第63-64页 |
4 高频隔离型半桥双向DC/DC变换器数字控制系统设计 | 第64-88页 |
4.1 引言 | 第64页 |
4.2 高频隔离型半桥双向DC/DC变换器的控制策略 | 第64-67页 |
4.2.1 双向控制策略 | 第64-65页 |
4.2.2 移相角控制策略 | 第65-66页 |
4.2.3 占空比控制策略 | 第66-67页 |
4.3 高频隔离型半桥双向DC/DC变换器的数学建模 | 第67-75页 |
4.3.1 状态空间平均数学模型的建立 | 第67-71页 |
4.3.2 简化状态空间平均数学模型的建立 | 第71-72页 |
4.3.3 系统小信号建模和传递函数的求取 | 第72-75页 |
4.4 高频隔离型半桥双向DC/DC变换器的控制模式 | 第75-79页 |
4.4.1 电压单闭环控制 | 第75-78页 |
4.4.2 双闭环控制 | 第78-79页 |
4.5 数字控制系统的设计 | 第79-86页 |
4.5.1 数字控制系统的基本原理 | 第79-80页 |
4.5.2 移相PWM波的产生 | 第80-83页 |
4.5.3 驱动电路设计 | 第83页 |
4.5.4 采样电路设计 | 第83-86页 |
4.6 本章小结 | 第86-88页 |
5 样机实验结果分析 | 第88-94页 |
5.1 引言 | 第88页 |
5.2 实验电路拓扑 | 第88-90页 |
5.3 实验结果分析 | 第90-92页 |
5.4 效率分析 | 第92-93页 |
5.5 本章小结 | 第93-94页 |
6 总结与展望 | 第94-96页 |
6.1 总结 | 第94-95页 |
6.2 展望 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-100页 |
作者简历 | 第100-104页 |
学位论文数据集 | 第104页 |