快脉冲直线变压器驱动源(LTD)技术初步研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
·问题的提出 | 第10-15页 |
·脉冲功率技术简述 | 第10-12页 |
·脉冲功率技术面临的需求 | 第12-14页 |
·传统技术的局限 | 第14页 |
·直接驱动技术的出现及 LTD技术的比较优势 | 第14-15页 |
·论文工作概述 | 第15-16页 |
·研究目的、内容和方法 | 第15页 |
·论文的主要创新点 | 第15-16页 |
·本文各章节内容 | 第16-17页 |
第二章 LTD技术的研究现状及发展趋势 | 第17-23页 |
·国外研究现状 | 第17-22页 |
·概述 | 第17页 |
·第一阶段 | 第17页 |
·第二阶段 | 第17-19页 |
·第三阶段 | 第19-22页 |
·国内研究现状 | 第22页 |
·LTD技术的发展趋势 | 第22页 |
·小结 | 第22-23页 |
第三章 LTD的原理 | 第23-41页 |
·LTD的原理概述 | 第23-28页 |
·脉冲功率技术的两个方面的技术支撑 | 第23页 |
·脉冲功率技术的本质 | 第23-24页 |
·感应隔离和感应叠加原理 | 第24-27页 |
·LTD的快脉冲输出原理 | 第27-28页 |
·LTD的电路结构 | 第28-32页 |
·LTD模块的电路模型 | 第28-29页 |
·LTD模块串联的电路模型 | 第29-31页 |
·LTD的技术优势 | 第31-32页 |
·LTD的磁芯 | 第32-40页 |
·磁性材料概述 | 第32-33页 |
·磁芯的主要磁特性 | 第33-36页 |
·快脉冲LTD对磁芯的要求 | 第36页 |
·伏秒数要求 | 第36页 |
·频响特性要求 | 第36页 |
·耐压要求 | 第36页 |
·磁芯的复位 | 第36-38页 |
·磁芯的的两种工作模式 | 第36-38页 |
·磁芯复位回路的要求 | 第38页 |
·磁芯的电路模型 | 第38-39页 |
·磁芯电路模型研究的概述 | 第38页 |
·非线性磁芯模型 | 第38-39页 |
·LTD模块的全电路模型 | 第39-40页 |
·小结 | 第40-41页 |
第四章 LTD模块的设计 | 第41-54页 |
·LTD的主要电磁参数 | 第41-42页 |
·励磁电感 | 第41-42页 |
·主回路电感 | 第42页 |
·设计目标和参数估计 | 第42-44页 |
·器件选择 | 第44-49页 |
·开关 | 第44-47页 |
·电容器 | 第47页 |
·磁芯 | 第47-49页 |
·LTD模块的整体设计 | 第49页 |
·LTD电路模拟 | 第49-52页 |
·电路模型参数估算及设置 | 第49-50页 |
·短路实验模拟 | 第50页 |
·负载实验模拟 | 第50-51页 |
·磁芯饱和效应模拟 | 第51-52页 |
·小结 | 第52-54页 |
第五章 辅助系统设计 | 第54-63页 |
·辅助系统总体布局 | 第54页 |
·充电系统 | 第54-55页 |
·触发系统 | 第55页 |
·磁芯复位系统 | 第55-56页 |
·测试系统 | 第56-62页 |
·电流测试 | 第56-59页 |
·磁探针的基本原理及等效电路 | 第57-58页 |
·磁探针的设计和标定 | 第58-59页 |
·电压测试 | 第59-62页 |
·分压器的基本原理及等效电路 | 第59-61页 |
·分压器的设计和标定 | 第61-62页 |
·小结 | 第62-63页 |
第六章 LTD实验 | 第63-83页 |
·磁芯脉冲磁特性实验 | 第63-69页 |
·实验目的 | 第63页 |
·实验结果及分析 | 第63-69页 |
·LTD模块实验 | 第69-82页 |
·LTD模块实验布局及动作过程 | 第69-70页 |
·LTD模块综合性能考核实验 | 第70-72页 |
·实验目的 | 第70页 |
·实验结果及分析 | 第70-72页 |
·短路实验 | 第72-73页 |
·实验目的 | 第72页 |
·实验结果及分析 | 第72-73页 |
·磁芯饱和效应实验 | 第73-75页 |
·实验目的 | 第73页 |
·实验结果及分析 | 第73-75页 |
·综合对比实验 | 第75-82页 |
·不同充电电压 | 第75-76页 |
·不同负载 | 第76-78页 |
·不同磁芯伏秒数 | 第78页 |
·不同磁芯复位状态 | 第78-82页 |
·小结 | 第82-83页 |
第七章 结论 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-87页 |