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基于Boost变换器的宽输入电压范围功率因数校正技术的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-14页
第一章 绪论第14-27页
   ·研究背景和选题依据第14-23页
     ·无源PFC 技术第14-16页
     ·有源PFC 技术第16-22页
     ·基本PFC 变换器对比第22-23页
   ·PFC 技术的发展方向第23-24页
   ·本文的主要内容和研究意义第24-26页
     ·本文的主要内容第24-25页
     ·本文的研究意义第25-26页
   ·本章小结第26-27页
第二章 变输出电压的BOOST 功率因数校正变换器第27-59页
   ·两级BOOST PFC 变换器损耗分析第27-38页
     ·PFC 级Boost 变换器的损耗分析第27-32页
     ·无整流桥的Boost 变换器的拓扑分析第32-36页
     ·无整流桥的Boost 变换器的共模干扰第36-38页
   ·变输出电压的BOOST PFC 变换器第38-42页
     ·损耗分析第38-41页
     ·电感电流纹波第41-42页
   ·主电路设计第42-46页
     ·电感设计第43-45页
     ·输出电容选择第45页
     ·主功率开关管的选择第45页
     ·输出二极管的选择第45页
     ·整流桥的选择第45-46页
   ·控制电路设计第46-55页
     ·乘法器电路计算第46-48页
     ·闭环设计第48-55页
   ·实验结果第55-57页
   ·本章小结第57-59页
第三章 复合型功率因数校正变换器第59-77页
   ·引言第59-60页
   ·复合型PFC 预调节器第60-61页
   ·储能电容的电压第61-65页
   ·储能电容电压的抑制第65-76页
     ·单负反馈绕组DCM 复合型PFC 变换器第65-67页
     ·双负反馈绕组DCM 复合型PFC 变换器第67页
     ·CCM 电流源复合型PFC 变换器第67-69页
     ·CCM 电压源复合型PFC 变换器第69-71页
     ·复合型PFC 变换器的通用结构第71-72页
     ·两端ICS 单元的拓扑第72-76页
   ·本章小结第76-77页
第四章 单负反馈绕组DCM 复合型PFC 变换器第77-94页
   ·引言第77-78页
   ·工作原理第78-84页
     ·单Boost 变换器模式第79-80页
     ·双Boost 放电模式第80-83页
     ·双Boost 充电模式第83-84页
   ·参数设计第84-91页
     ·Boost 电感L61 的设计第85-87页
     ·变压器的设计第87-89页
     ·储能电容的选择第89-90页
     ·开关管的选择第90-91页
     ·二极管的选择第91页
   ·实验结果与分析第91-93页
   ·本章小结第93-94页
第五章 母线电压可调节的服务器电源系统第94-117页
   ·引言第94-95页
   ·三种系统方案第95-98页
   ·功率器件的电压应力和磁性元件的分析第98-101页
     ·功率器件的电压应力第98-99页
     ·DC-DC 级变压器匝比设计第99页
     ·DC-DC 级滤波电感分析第99-101页
   ·参数设计第101-108页
     ·FB1 变换器主电路参数设计第101-104页
     ·FB2 变换器主电路参数设计第104-106页
     ·HFB TL 变换器主电路参数设计第106-108页
   ·损耗分析第108-113页
   ·实验验证第113-116页
   ·本章小结第116-117页
第六章 工作总结和展望第117-119页
参考文献第119-127页
致谢第127-128页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第128页

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