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有源功率因数校正技术的研究

第一章 绪论第1-45页
   ·功率因数和电流谐波含量第12-17页
     ·功率因数的定义第13-14页
     ·功率因数与谐波的关系第14-15页
     ·高次电流谐波含量第15-17页
     ·有关谐波标准第17页
   ·功率因数校正第17-19页
     ·无源功率因数校正第17-18页
     ·有源功率因数校正第18-19页
   ·电力电子技术中的基本变换器第19-26页
     ·Buck变换器第20-21页
     ·Boost变换器第21-22页
     ·Buck-Boost变换器第22-25页
     ·Cuk变换器第25-26页
   ·功率因数校正的控制策略第26-37页
     ·DCM控制模式第27-31页
     ·CCM控制模式第31-36页
     ·APFC技术的小结和展望第36-37页
   ·商用PFC控制芯片简介第37-39页
   ·续流二极管第39-41页
     ·早期二极管发展的简单回顾第40页
     ·二极管的功耗第40-41页
   ·本文的主要工作第41-42页
   ·本文中功率因数的测试方法第42-45页
第二章 利用Buck-Boost变换器实现PFC和半桥驱动输出第45-53页
   ·引言第45页
   ·拓扑结构和控制方案第45-50页
     ·Buck-Boost PFC变换器电路拓扑结构第46-47页
     ·控制方案和电感取值的计算第47-50页
   ·模拟与实验结果及讨论第50-52页
   ·小结第52-53页
第三章 一种Boost型PFC变频控制电路的简单实现方案第53-60页
   ·引言第53-54页
   ·基本原理第54-56页
     ·基本思想第54页
     ·电路控制原理和方案第54-56页
   ·实验结果及讨论第56-59页
   ·小结第59-60页
第四章 高功率因数Boost变换器电流滞环控制的一种简单实现方案第60-71页
   ·引言第60-61页
   ·基本原理第61-67页
     ·利用恒导通时间控制技术取消上限基准电流环第62-65页
     ·利用平均电感电流信号实现下限电流基准第65-67页
   ·实验结果及讨论第67-70页
   ·小结第70-71页
第五章 一种专用PFC控制芯片的初步设计第71-84页
   ·引言第71-72页
   ·基准电压源和过温保护信号第72-78页
     ·基准核心第73-75页
     ·电压—电流转换和基准输出电路第75-76页
     ·过温保护信号第76-77页
     ·模拟结果第77-78页
   ·低压电源第78-79页
   ·关断时间控制部分第79-80页
   ·开启时间控制部分第80-82页
   ·反馈部分第82-83页
   ·小结第83-84页
第六章 具有少子寿命横向非均匀分布结构的快恢复二极管的特性研究第84-106页
   ·引言第84-85页
   ·实验及结果讨论第85-89页
     ·样品制备第85-86页
     ·测试第86-87页
     ·测试结果及讨论第87-89页
   ·理论分析及结果讨论第89-96页
     ·载流子浓度分布第90-92页
     ·平均寿命τ的计算第92-93页
     ·计算和结果讨论第93-96页
   ·简化的理论分析和推导第96-101页
     ·简化的理论分析第97-98页
     ·结构尺寸(a1和a2)对“平均寿命”变化比例的影响第98-100页
     ·极限情况下的两个结果第100-101页
   ·模拟测试结果及讨论第101-105页
     ·模拟参数的设定第101-102页
     ·t_(rr)-T稳定特性的模拟比较第102-103页
     ·极限情况下的模拟结果第103-105页
   ·小结第105-106页
附录 VLL二极管理论分析中的相关数学推导第106-110页
 A.1 少数载流子的横向分布第106-109页
 A.2 平均寿命计算第109-110页
结束语第110-112页
参考文献第112-119页
致谢第119-120页
作者在攻读博士学位期间的相关文章第120页

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