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具有三相APFC的高频软开关电解电源的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-17页
    1.1 课题的研究背景与意义第9-10页
    1.2 功率因素和开关损耗的概念第10-12页
        1.2.1 功率因素的概念及功率因素校正技术第10-11页
        1.2.2 开关损耗的概念及软开关技术第11-12页
    1.3 三相APFC和软开关技术的国内外研究现状及发展趋势第12-15页
        1.3.1 三相APFC技术的研究现状及发展趋势第12-13页
        1.3.2 软开关技术的研究现状及发展趋势第13-15页
    1.4 论文主要研究内容第15-17页
2 高频开关电源主要技术的理论研究基础第17-25页
    2.1 典型高频开关电源电路的原理与特点第17-18页
    2.2 三相APFC技术简介第18-22页
        2.2.1 三相APFC典型拓扑结构第18-20页
        2.2.2 三相APFC典型控制方法第20-21页
        2.2.3 单周期控制第21-22页
    2.3 全桥DC/DC变换器软开关技术简介第22-24页
        2.3.1 全桥DC/DC变换器典型软开关拓扑结构第22-24页
        2.3.2 PWM全桥DC/DC变换器的控制策略第24页
    2.4 本章小结第24-25页
3 三相双开关交错并联APFC的分析与设计第25-45页
    3.1 三相双开关交错并联APFC电路拓扑分析第25-33页
        3.1.1 交错并联APFC的概念及优点第25-26页
        3.1.2 三相双开关交错并联APFC电路结构第26-27页
        3.1.3 三相双开关交错并联APFC工作模态分析第27-33页
    3.2 三相双开关交错并联APFC建模及控制器设计第33-40页
        3.2.1 基于小信号分析法的三相双开关交错并联APFC建模第33-35页
        3.2.2 三相双开关交错并联APFC的控制器设计第35-40页
    3.3 主电路参数优化设计及元器件选取第40-42页
        3.3.1 三相APFC交流侧输入电感优化设计第40-41页
        3.3.2 三相APFC输出滤波电容参数设计第41-42页
        3.3.3 功率器件与开关频率选取分析第42页
    3.4 三相双开关交错并联APFC仿真与结果分析第42-44页
    3.5 本章小结第44-45页
4 基于单周期控制的全桥LLC谐振变换器的分析与设计第45-65页
    4.1 全桥LLC谐振变换器电路拓扑分析第45-50页
        4.1.1 全桥LLC谐振变换器电路拓扑结构第45页
        4.1.2 全桥LLC谐振变换器的基波分量简化建模第45-50页
        4.1.3 基波等效法误差分析第50页
    4.2 全桥LLC谐振变换器控制策略分析及控制器设计第50-52页
        4.2.1 全桥LLC谐振变换器控制策略分析第50-52页
        4.2.2 全桥LLC谐振变换器的控制器设计第52页
    4.3 全桥LLC谐振变换器工作模态分析及软开关实现第52-58页
        4.3.1 全桥LLC谐振变换器工作模态分析第52-57页
        4.3.2 全桥LLC谐振变换器软开关实现条件分析第57-58页
    4.4 全桥LLC谐振变换器参数优化设计第58-62页
        4.4.1 LLC谐振环参数设计第58-61页
        4.4.2 高频变压器匝比设计第61页
        4.4.3 死区时间设计第61-62页
    4.5 全桥LLC谐振变换器仿真与结果分析第62-63页
    4.6 本章小结第63-65页
5 基于两级DC/DC变换器的高频开关电源的稳定性分析第65-75页
    5.1 基于两级DC/DC变换器的高频开关电源电路拓扑结构第65页
    5.2 基于两级DC/DC变换器的高频开关电源的稳定性分析第65-74页
        5.2.1 两级DC/DC变换器串联时系统的稳定性分析判据第65-67页
        5.2.2 基于两级DC/DC变换器的稳定性分析第67-74页
    5.3 本章小结第74-75页
6 结论与展望第75-77页
    6.1 结论第75-76页
    6.2 展望第76-77页
参考文献第77-83页
攻读学位期间主要的研究成果第83-85页
致谢第85页

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