级联Buck-Boost变换器控制策略研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 课题研究背景 | 第9页 |
| 1.2 级联Buck-Boost变换器 | 第9-12页 |
| 1.2.1 级联Buck-Boost变换器的特点 | 第9-10页 |
| 1.2.2 级联Buck-Boost变换器的应用 | 第10-12页 |
| 1.3 级联Buck-Boost变换器研究现状 | 第12-19页 |
| 1.3.1 硬开关控制 | 第12-14页 |
| 1.3.2 谐振网络软开关控制 | 第14-17页 |
| 1.3.3 准谐振软开关控制 | 第17-19页 |
| 1.4 本文的研究意义和主要内容 | 第19-21页 |
| 1.4.1 研究意义 | 第19-20页 |
| 1.4.2 主要内容 | 第20-21页 |
| 第2章 级联Buck-Boost变换器工作原理 | 第21-35页 |
| 2.1 基本原理 | 第21-30页 |
| 2.1.1 增益特性 | 第21-22页 |
| 2.1.2 工作过程分析 | 第22-25页 |
| 2.1.3 瞬态过程分析 | 第25-27页 |
| 2.1.4 软开关需要的最小电感电流分析 | 第27-28页 |
| 2.1.5 最小电感电流I0取值分析 | 第28-30页 |
| 2.2 传输功率分析 | 第30-34页 |
| 2.2.1 传输功率特性推导 | 第30-33页 |
| 2.2.2 最大传输功率计算 | 第33-34页 |
| 2.3 本章小结 | 第34-35页 |
| 第3章 改进定频软开关调制下不同的控制方式 | 第35-47页 |
| 3.1 恒压控制 | 第35-40页 |
| 3.1.1 电感电流最小有效值 | 第35-36页 |
| 3.1.2 恒压控制框图 | 第36页 |
| 3.1.3 Boost模式计算 | 第36-37页 |
| 3.1.4 Buck模式计算 | 第37页 |
| 3.1.5 Buck-Boost模式计算 | 第37-40页 |
| 3.2 恒流控制 | 第40-45页 |
| 3.2.1 恒流控制框图 | 第40-41页 |
| 3.2.2 移相角与输出电压关系 | 第41-45页 |
| 3.3 多模块交错并联控制 | 第45-46页 |
| 3.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第4章 参数设计与损耗分析 | 第47-57页 |
| 4.1 电路参数设计 | 第47-52页 |
| 4.1.0 实验要求 | 第47页 |
| 4.1.1 电感设计 | 第47-50页 |
| 4.1.2 滤波电容设计 | 第50-51页 |
| 4.1.3 开关器件的选择 | 第51页 |
| 4.1.4 驱动电路的设计 | 第51-52页 |
| 4.2 损耗分析 | 第52-56页 |
| 4.2.1 导通损耗 | 第52-53页 |
| 4.2.2 电感磁芯损耗 | 第53-54页 |
| 4.2.3 驱动损耗 | 第54-56页 |
| 4.2.4 其他损耗 | 第56页 |
| 4.3 本章小结 | 第56-57页 |
| 第5章 仿真与实验验证 | 第57-69页 |
| 5.1 仿真验证 | 第57-63页 |
| 5.1.1 稳态仿真波形 | 第57-60页 |
| 5.1.2 系统控制仿真波形 | 第60-62页 |
| 5.1.3 交错并联仿真波形 | 第62-63页 |
| 5.2 实验验证 | 第63-67页 |
| 5.2.1 硬件系统介绍 | 第63页 |
| 5.2.2 实验结果 | 第63-67页 |
| 5.3 效率和损耗分析 | 第67-68页 |
| 5.4 本章小结 | 第68-69页 |
| 结论 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-75页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76页 |