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基于LLC谐振技术的高功率半导体激光器驱动电源研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
1 绪论第8-12页
    1.1 研究背景与意义第8-9页
    1.2 电力电子变换和控制技术在激光行业的应用第9页
    1.3 国内外研究概况第9-10页
    1.4 论文的主要研究内容第10-12页
2 电源系统方案制定第12-16页
    2.1 LD的驱动特性第12-13页
    2.2 主电路方案选择第13-14页
    2.3 电源中运用的关键技术第14-15页
    2.4 本章小结第15-16页
3 交错并联BOOST PFC电路原理分析第16-24页
    3.1 功率因数校正(PFC)的意义第16-17页
    3.2 交错并联BOOST PFC工作模式分析第17-19页
    3.3 交错并联BOOST PFC特性分析第19-21页
    3.4 交错并联BOOST PFC控制实现方式第21-23页
    3.5 本章小结第23-24页
4 半桥LLC谐振变换器电路原理分析第24-49页
    4.1 半桥LLC谐振变换器拓扑结构分析第24-25页
    4.2 半桥LLC谐振变换器的FHA模型分析第25-30页
    4.3 半桥LLC谐振变换器的设计考虑第30-35页
    4.4 半桥LLC谐振变换器的工作原理分析第35-37页
    4.5 半桥LLC谐振变换电路的小信号模型分析第37-44页
    4.6 半桥LLC谐振变换器主电路仿真第44-47页
    4.7 半桥LLC谐振变换器控制策略实现方式第47-48页
    4.8 本章小结第48-49页
5 电源硬件电路设计与实现第49-63页
    5.1 电源电路总体结构框图第49-50页
    5.2 交错并联BOOST PFC电路参数设计第50-55页
    5.3 半桥LLC谐振变换电流源电路参数设计第55-62页
    5.4 本章小结第62-63页
6 实验结果分析第63-72页
    6.1 电源实物图与测试条件第63-64页
    6.2 电源输入端功率因数测试第64页
    6.3 电源电路波形第64-68页
    6.4 电源电能转换效率第68-70页
    6.5 实验中存在的问题第70-71页
    6.6 本章小结第71-72页
7 总结与展望第72-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-78页
附录1 攻读硕士学位期间发表论文目录第78页

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