致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 引言 | 第11-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3 论文研究内容 | 第14-15页 |
2 场路耦合仿真方法及仿真平台 | 第15-23页 |
2.1 常用电磁场分析方法及仿真软件 | 第15-16页 |
2.1.1 有限元法及仿真软件 | 第15-16页 |
2.1.2 矩量法及仿真软件 | 第16页 |
2.1.3 时域有限差分法及仿真软件 | 第16页 |
2.2 有限元及场路耦合仿真工具简介 | 第16-21页 |
2.2.1 电磁仿真软件ANSYS Maxwell | 第17-18页 |
2.2.2 场路耦合仿真平台ANSYS Simplorer | 第18-20页 |
2.2.3 耦合仿真注意事项 | 第20-21页 |
2.3 本章小结 | 第21-23页 |
3 开关变换器中变压器性能及场路耦合仿真分析 | 第23-61页 |
3.1 变压器性能分析 | 第23-34页 |
3.1.1 高频变压器漏感分析 | 第23-27页 |
3.1.2 高频变压器寄生电容分析 | 第27-30页 |
3.1.3 高频变压器损耗分析 | 第30-34页 |
3.2 降低漏感的新型交叉绕法分析及有限元仿真 | 第34-52页 |
3.2.1 基于最小漏感的变压器绕组优化方法 | 第35-40页 |
3.2.2 最小漏感绕法漏感有限元仿真及实验验证 | 第40-44页 |
3.2.3 最小漏感绕法对绕组内层间电容的影响分析 | 第44-45页 |
3.2.4 绕组损耗优化分析 | 第45-49页 |
3.2.5 绕组损耗有限元仿真验证 | 第49-52页 |
3.3 应用新型绕法变压器的反激变换器理论分析及实验研究 | 第52-60页 |
3.3.1 考虑寄生参数的反激变换器 | 第52-53页 |
3.3.2 最小漏感绕法对MOSFET电压尖峰的影响 | 第53-57页 |
3.3.3 最小漏感绕法对MOSFET电流的影响 | 第57-59页 |
3.3.4 最小漏感绕法对变换器效率的影响 | 第59-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-61页 |
4 开关变换器中电感性能优化以及场路耦合分析 | 第61-77页 |
4.1 电感性能分析及优化措施 | 第61-66页 |
4.1.1 气隙磁通效应分析及有限元仿真 | 第61-65页 |
4.1.2 绕法对绕组分布电容影响分析 | 第65-66页 |
4.2 混沌控制下buck变换器电感磁芯损耗场路耦合仿真研究 | 第66-75页 |
4.2.1 磁芯损耗计算原理 | 第66-68页 |
4.2.2 混沌控制下buck变换器工作原理 | 第68-69页 |
4.2.3 混沌控制下buck变换器场路耦合仿真 | 第69-72页 |
4.2.4 混沌控制下buck电感磁芯损耗分析 | 第72-75页 |
4.3 本章小结 | 第75-77页 |
5 结论 | 第77-79页 |
5.1 全文总结 | 第77-78页 |
5.2 课题展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第83-87页 |
学位论文数据集 | 第87页 |