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基于LLC变换器的大功率高密度直流电源的关键技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1.绪论第9-16页
    1.1 背景介绍第9-10页
    1.2 LLC谐振变换器研究现状第10-12页
    1.3 本文选题来源及主要研究内容第12-16页
2.LLC主拓扑功率级电路的研究第16-39页
    2.1 .LLC模型的简化的等效分析第16-26页
        2.1.1 mos管物理模型的等效简化第16-19页
        2.1.2 mos管零电压开通(ZVS)第19-21页
        2.1.3 变压器物理模型的等效简化第21页
        2.1.4 LLC谐振变换器的直流特性分析第21-26页
    2.2 LLC谐振变换器的频域和时域特性及其仿真第26-37页
        2.2.1 模式1:开关频率高于谐振频率fs>fr第26-31页
        2.2.2 模式2:开关频率低于谐振频率fm第31-36页
        2.2.3 模式3:开关频率等于谐振频率fs=fr第36-37页
    2.3 本章小结第37-39页
3.谐振网络参数的设计及优化第39-55页
    3.1 .开关管的损耗计算及评估第39-43页
    3.2 .LLC谐振网络优化设计流程第43-50页
    3.3 .实验验证第50-54页
        3.3.1 设计指标分析第50-51页
        3.3.2 设计框图及设计结果第51-54页
    3.4 本章小结第54-55页
4.控制电路的设计及优化第55-66页
    4.1 驱动电路的设计要求第55-56页
    4.2 全桥电路中mos管驱动电路的设计及优化第56-63页
        4.2.1 下管驱动电路的设计第56-60页
        4.2.2 上管驱动电路的设计第60-63页
    4.3 驱动电路的基础脉冲时序设置第63-65页
    4.4 本章小结第65-66页
5.电源系统的热功耗及散热系统的优化第66-72页
    5.1 热源的的功率计算及散热系统模型第66-68页
    5.2 基于多物理场仿真工具的散热系统结构设计第68-71页
    5.3 本章小结第71-72页
6.总结与展望第72-73页
    6.1 本文的主要工作第72页
    6.2 工作展望第72-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-76页

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