摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 选题的研究意义及背景 | 第9-10页 |
1.2 高升压直流转换器研究现状 | 第10-17页 |
1.2.1 隔离型升压直流转换器 | 第10-12页 |
1.2.2 非隔离型升压直流转换器 | 第12-17页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第17-18页 |
第二章 单开关三绕组耦合电感DC/DC转换器 | 第18-38页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 所提转换器结构 | 第18-19页 |
2.3 工作原理 | 第19-25页 |
2.3.1 CCM分析 | 第19-22页 |
2.3.2 DCM分析 | 第22-25页 |
2.4 稳态性能分析(CCM模式) | 第25-33页 |
2.4.1 电压增益 | 第25-26页 |
2.4.2 考虑漏感的电压增益 | 第26-27页 |
2.4.3 开关器件的电压应力 | 第27-28页 |
2.4.4 开关器件的电流应力 | 第28-29页 |
2.4.5 损耗分析 | 第29-33页 |
2.5 稳态性能分析(DCM模式) | 第33-34页 |
2.6 性能分析 | 第34-35页 |
2.7 仿真研究 | 第35-36页 |
2.8 本章小结 | 第36-38页 |
第三章 双开关交错三绕组耦合电感DC/DC转换器 | 第38-56页 |
3.0 引言 | 第38页 |
3.1 所提转换器结构 | 第38-39页 |
3.2 工作原理分析 | 第39-45页 |
3.2.1 原理分析(D>0.5) | 第40-42页 |
3.2.2 原理分析(D<0.5) | 第42-45页 |
3.3 稳态性能分析 | 第45-50页 |
3.3.1 电压增益(D>0.5) | 第45页 |
3.3.2 电压增益(D<0.5) | 第45-47页 |
3.3.3 开关器件的电压应力 | 第47-48页 |
3.3.4 开关器件的电流应力 | 第48-50页 |
3.4 自平衡能力分析 | 第50-54页 |
3.5 仿真分析 | 第54-55页 |
3.6 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 单开关三绕组耦合电感DC/DC转换器建模及其控制器设计 | 第56-64页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 SSCI-Boost转换器的状态空间方程 | 第56-60页 |
4.3 小信号扰动 | 第60-61页 |
4.4 闭环控制器设计 | 第61-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 样机设计与实验验证 | 第64-75页 |
5.1 引言 | 第64页 |
5.2 样机设计指标 | 第64页 |
5.3 主电路参数设计 | 第64-68页 |
5.3.1 耦合电感设计 | 第64-66页 |
5.3.2 开关器件的选择 | 第66-68页 |
5.3.3 电容的选择 | 第68页 |
5.4 驱动电路与采样电路的设计 | 第68-69页 |
5.5 SSCI-Boost转换器实验结果分析 | 第69-72页 |
5.6 DSCI-Boost转换器实验结果分析 | 第72-74页 |
5.7 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 总结与展望 | 第75-77页 |
6.1 全文总结 | 第75-76页 |
6.2 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
附录A 插图清单 | 第80-82页 |
附录B 插表清单 | 第82-83页 |
在学研究成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |