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基于反激式AC/DC变换器的高效率高精度快速充电系统集成芯片关键技术研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
符号对照表第14-16页
缩略语对照表第16-21页
第一章 绪论第21-35页
    1.1 研究背景和意义第21-22页
    1.2 电池充电过程原理及分析第22-24页
    1.3 恒流恒压反激变换器研究现状第24-27页
        1.3.1 恒流控制研究现状第25-26页
        1.3.2 恒压控制研究现状第26-27页
    1.4 反激变换器高效能转换技术第27-30页
        1.4.1 软开关技术第28-29页
        1.4.2 能量回收技术第29-30页
    1.5 快速充电技术发展现状第30-32页
        1.5.1 国外研究现状第30-31页
        1.5.2 国内研究现状第31-32页
    1.6 论文研究内容和组织架构第32-35页
第二章 反激变换器基本理论第35-49页
    2.1 引言第35页
    2.2 工作于DCM模式下的原边反馈式AC-DC基本原理第35-47页
        2.2.1 DCM模式下反激变换器稳态分析第36-38页
        2.2.2 DCM模式下反激变换器谐振分析第38-41页
        2.2.3 反激变换器反馈机制第41-43页
        2.2.4 反激变换器控制机制第43-47页
    2.3 本章小结第47-49页
第三章 反激变换器高精度恒流控制技术研究第49-73页
    3.1 引言第49页
    3.2 恒流控制技术研究第49-57页
        3.2.1 传统恒流控制电路第49-50页
        3.2.2 恒流控制模式分析第50-55页
        3.2.3 本文提出的RD+DPC恒流控制拓扑结构第55-57页
    3.3 高精度恒流的实现与验证第57-71页
        3.3.1 高精度膝点检测电路设计第57-61页
        3.3.2 恒定去磁占比控制设计第61-66页
        3.3.3 实验结果及分析第66-71页
    3.4 本章小结第71-73页
第四章 反激变换器损耗建模及高效能转换技术研究第73-105页
    4.1 引言第73-74页
    4.2 提高反激变换器转换效率的若干现有方式第74-78页
        4.2.1 同步整流技术第74-76页
        4.2.2 准谐振技术第76-78页
    4.3 反激变换器系统功率级损耗模型研究第78-90页
        4.3.1 反激变压器的等效处理及系统静态模型第78-82页
        4.3.2 系统静态损耗分析与研究第82-84页
        4.3.3 系统开关损耗分析及研究第84-87页
        4.3.4 功率级损耗模型仿真及分析第87-90页
    4.4 高效恒压控制策略第90-102页
        4.4.1 基于功率级损耗模型的优化恒压控制策略第90-92页
        4.4.2 优化恒压控制策略的电路实现第92-97页
        4.4.3 仿真及实测结果分析第97-102页
    4.5 本章小结第102-105页
第五章 快速充电系统关键技术研究第105-131页
    5.1 引言第105页
    5.2 超低电流启动检测技术第105-112页
        5.2.1 经典启动检测电路结构及分析第106-107页
        5.2.2 本文提出的超低电流启动检测电路第107-112页
    5.3 基于MTK协议的快速充电系统第112-122页
        5.3.1 MTKPE+协议分析第112-114页
        5.3.2 协议识别方案设计第114-117页
        5.3.3 高分辨率小信号检测电路第117-122页
    5.4 仿真及实测结果分析第122-130页
    5.5 本章小结第130-131页
第六章 总结与展望第131-135页
    6.1 总结第131-133页
    6.2 展望第133-135页
参考文献第135-151页
致谢第151-153页
作者简介第153-155页

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