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 |