摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 课题研究的背景及其意义 | 第13-15页 |
1.2 大功率谐振变换器发展状况 | 第15-18页 |
1.2.1 谐振变换器的发展 | 第15-16页 |
1.2.2 半桥LLC谐振变换器的发展 | 第16-17页 |
1.2.3 三电平谐振变换器的发展 | 第17-18页 |
1.3 三电平LLC谐振变换器控制策略的发展 | 第18-19页 |
1.3.1 变频控制策略的发展 | 第18-19页 |
1.3.2 混合控制策略的发展 | 第19页 |
1.4 本文研究内容及章节安排 | 第19-21页 |
第二章 半桥三电平变换器控制原理及LLC模型分析 | 第21-36页 |
2.1 基本半桥三电平直流变换器PWM控制策略 | 第21-24页 |
2.1.1 基本PWM控制策略 | 第21-23页 |
2.1.2 其他PWM控制策略 | 第23-24页 |
2.2 半桥三电平直流变换器PWM控制策略分析 | 第24-29页 |
2.2.1 同一桥臂开关管同时关断分析 | 第25-26页 |
2.2.2 同一桥臂开关管错开关断分析 | 第26-29页 |
2.3 LLC谐振电路模型建模分析 | 第29-35页 |
2.3.1 基于FHA的LLC谐振电路模型建模分析 | 第29-32页 |
2.3.2 LLC变换器直流增益性能分析 | 第32-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 混合控制策略分析 | 第36-53页 |
3.1 混合控制模态分析 | 第37-45页 |
3.1.1 移相控制模态分析 | 第37-43页 |
3.1.2 变频控制模态分析 | 第43-45页 |
3.2 混合控制策略电压增益分析 | 第45-46页 |
3.2.1 移相控制模式电压增益分析 | 第45-46页 |
3.2.2 变频控制模式电压增益分析 | 第46页 |
3.3 软开关的实现与约束条件 | 第46-48页 |
3.3.1 移相控制模式软开关的实现 | 第46-47页 |
3.3.2 变频控制模式软开关的实现 | 第47-48页 |
3.4 混合控制模式的实现 | 第48-52页 |
3.4.1 变频及移相控制模式的切换 | 第48-50页 |
3.4.2 近乎空载条件下混合控制的实现 | 第50-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 半桥三电平LLC谐振变换器系统设计 | 第53-78页 |
4.1 硬件主电路设计 | 第54-61页 |
4.1.1 LLC谐振网络的设计 | 第54-56页 |
4.1.2 高频主变压器设计 | 第56-58页 |
4.1.3 谐振电感设计 | 第58-59页 |
4.1.4 主开关管的选择 | 第59页 |
4.1.5 输出整流及箝位二极管的选择 | 第59-60页 |
4.1.6 输出滤波电容的选择 | 第60页 |
4.1.7 实际设计电路 | 第60-61页 |
4.2 控制电路设计 | 第61-68页 |
4.2.1 DSP数字信号处理芯片简介 | 第62-63页 |
4.2.2 驱动电路的设计 | 第63-65页 |
4.2.3 采样及保护电路的设计 | 第65-67页 |
4.2.4 辅助供电电源的设计 | 第67-68页 |
4.3 软件系统设计 | 第68-77页 |
4.3.1 软件系统程序流程 | 第68-69页 |
4.3.2 系统初始化及相关寄存器配置 | 第69-74页 |
4.3.3 中断程序设计 | 第74-77页 |
4.4 本章小结 | 第77-78页 |
第五章 系统样机及实验结果 | 第78-89页 |
5.1 实验样机及实验平台 | 第78-79页 |
5.2 正常运行实验结果分析 | 第79-83页 |
5.2.1 驱动波形 | 第79-80页 |
5.2.2 开关管驱动及漏源极电压波形 | 第80-81页 |
5.2.3 满载输出时主要波形 | 第81-83页 |
5.3 近乎空载运行实验结果分析 | 第83-86页 |
5.4 动态响应实验结果分析 | 第86-88页 |
5.5 本章小结 | 第88-89页 |
总结及展望 | 第89-91页 |
总结 | 第89-90页 |
展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-96页 |
攻读学位期间发表论文 | 第96-98页 |
致谢 | 第98-99页 |