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200W微波固态源系统电源模块的设计与实现

摘要第5-6页
abstract第6页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 研究工作的背景与意义第10-11页
    1.2 微波固态源输入电源的国内外研究现状第11-12页
    1.3 本文章节安排第12-13页
    1.4 本章总结第13-14页
第二章 微波固态源电源模块第14-22页
    2.1 微波固态源系统第14-15页
    2.2 微波固态源输入电源系统第15页
    2.3 线性电源与开关电源第15-16页
    2.4 开关电源的基本拓扑形式第16-18页
        2.4.1 Buck电路第16-17页
        2.4.2 Boost电路第17-18页
    2.5 隔离式开关电源第18-21页
        2.5.1 正激电路第18-19页
        2.5.2 反激电路第19-20页
        2.5.3 谐振电路第20-21页
    2.6 本章小结第21-22页
第三章 微波固态源输入电源系统级分析与设计第22-64页
    3.1 指标要求第22页
    3.2 拓扑选择第22-25页
        3.2.1 辅助电源拓扑第22页
        3.2.2 功率因数校正拓扑第22-24页
        3.2.3 主路电源拓扑第24-25页
    3.3 反激拓扑设计第25-36页
        3.3.1 指标要求第25-26页
        3.3.2 功率回路参数设计第26-30页
            3.3.2.1 反射电压范围的确认第26-27页
            3.3.2.2 变压器匝比的确认第27页
            3.3.2.3 占空比的确认第27-28页
            3.3.2.4 变压器初级电感的确认第28-29页
            3.3.2.5 输入输出电容的计算第29-30页
        3.3.3 基于TOP256芯片的反馈和控制设计第30-33页
        3.3.4 吸收电路设计第33-36页
    3.4 功率因数校正电路设计第36-48页
        3.4.1 指标要求第37页
        3.4.2 功率回路参数设计第37-44页
            3.4.2.1 PFC电感的设计第37-40页
            3.4.2.2 PFC输出电容的设计第40-41页
            3.4.2.3 MOSFET功率器件的选型第41-44页
            3.4.2.4 其他功率器件的选型第44页
        3.4.3 基于NCP1芯片的PWM控制信号输出设计第44-48页
    3.5 双管正激拓扑设计第48-59页
        3.5.1 双管正激拓扑的原理及优势第48-49页
        3.5.2 指标要求第49页
        3.5.3 功率回路参数设计第49-51页
        3.5.4 基于NCP2芯片的PWM控制信号输出设计第51-56页
        3.5.5 驱动电路设计第56-58页
        3.5.6 反馈电路设计第58-59页
    3.6 损耗估计第59-63页
        3.6.1 MOS管的损耗估计第59-61页
        3.6.2 二极管的损耗估计第61-63页
        3.6.3 散热器的设计第63页
    3.7 本章小结第63-64页
第四章 原理图设计与仿真第64-79页
    4.1 微波固态源输入电源系统原理图设计第64-65页
    4.2 基于PSIM软件的仿真第65-78页
        4.2.1 反激电路的仿真建模与结果分析第65-68页
        4.2.2 PFC电路的仿真建模与结果分析第68-73页
        4.2.3 双管正激电路的仿真建模与结果分析第73-78页
    4.3 本章小结第78-79页
第五章 印制电路板设计与调试第79-91页
    5.1 印制电路板设计的注意事项第79页
    5.2 开关电源调试结果第79-90页
        5.2.1 反激电路的电路板调试结果第80-81页
        5.2.2 功率因数校正电路的电路板调试结果第81-85页
        5.2.3 双管正激电路的电路板调试结果第85-90页
    5.3 本章小结第90-91页
第六章 总结与展望第91-93页
    6.1 总结第91页
    6.2 展望第91-93页
致谢第93-94页
参考文献第94-97页
附录第97-98页

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