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输出宽范围可调电源系统特性改善方法的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 研究目的和意义第10-11页
    1.2 宽范围输出变换器第11-14页
        1.2.1 固定拓扑型宽范围输出变换器第11-13页
        1.2.2 变拓扑型宽范围输出变换器第13-14页
    1.3 开关电源控制方式第14-17页
        1.3.1 电压型控制第14-15页
        1.3.2 峰值电流型控制第15-16页
        1.3.3 滞环电流型控制第16页
        1.3.4 平均电流型控制第16-17页
    1.4 电流型控制小信号建模第17-20页
        1.4.1 比例电流反馈型控制方式建模第17-19页
        1.4.2 平均电流型控制方式建模第19-20页
    1.5 主要研究内容第20-22页
第2章 基于三端等效电路模型的系统建模第22-33页
    2.1 主电路拓扑选择与主要参数设计第22-24页
        2.1.1 主电路拓扑选择第22-23页
        2.1.2 主要参数设计第23-24页
    2.2 平均电流型控制的宽范围适应性第24-26页
    2.3 电流型控制建模的复杂性第26页
    2.4 基于三端等效电路模型的系统建模第26-32页
        2.4.1 三端等效电路模型第27-29页
        2.4.2 平均电流型控制小信号等效电路模型第29-31页
        2.4.3 等效电路模型小信号特性第31-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第3章 系统控制环路设计第33-45页
    3.1 比例积分型电流补偿器设计第33-37页
        3.1.1 电流补偿器设计步骤第33-34页
        3.1.2 具体参数设计第34-36页
        3.1.3 比例积分型电流补偿器的优点第36-37页
    3.2 与传统电流补偿器设计方法相对比第37-39页
        3.2.1 传统电流补偿器设计方法第37-38页
        3.2.2 两种设计方法对比第38-39页
    3.3 稳态工作点对系统的影响第39-43页
        3.3.1 CCM模式下稳态工作点对系统的影响第39-41页
        3.3.2 DCM模式下稳态工作点对系统的影响第41-43页
    3.4 电压补偿器设计第43-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第4章 固定锯齿波过补偿问题的分析与解决方法第45-54页
    4.1 固定锯齿波过补偿问题第45页
    4.2 Q值恒定的斜坡自适应方法第45-48页
        4.2.1 Q值恒定的目的第45-47页
        4.2.2 Q值恒定的实现方法第47-48页
    4.3 斜坡自适应的电路实现第48-53页
        4.3.1 微分电路第48-49页
        4.3.2 采样保持电路第49-51页
        4.3.3 锯齿波发生器第51-52页
        4.3.4 求和运算电路第52-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第5章 系统实现及实验分析验证第54-65页
    5.1 系统构成第54页
    5.2 系统硬件电路设计第54-57页
        5.2.1 主电路参数与器件选择第54-55页
        5.2.2 电流采样电路第55页
        5.2.3 驱动电路第55-56页
        5.2.4 辅助电源第56-57页
    5.3 控制环路设计方法的实验验证第57-60页
        5.3.1 Q值等于1方法的实现第57页
        5.3.2 实验验证第57-60页
    5.4 斜坡自适应方法的实验验证第60-63页
        5.4.1 RC电路截止频率对微分电路的影响第60-61页
        5.4.2 斜坡自适应的实验验证第61-63页
    5.5 本章小结第63-65页
结论第65-66页
参考文献第66-71页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第71-73页
致谢第73页

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