摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
注释表 | 第13-15页 |
缩略词 | 第15-16页 |
第一章 绪论 | 第16-22页 |
1.1 研究背景 | 第16页 |
1.2 发展动态和研究现状 | 第16-20页 |
1.2.1 电路拓扑 | 第16-18页 |
1.2.1.1 逆变单元 | 第17页 |
1.2.1.2 整流单元 | 第17-18页 |
1.2.2 控制方式 | 第18页 |
1.2.3 同步整流技术在MHz级E类谐振变换器中的应用 | 第18-19页 |
1.2.4 eGaN HEMT驱动挑战 | 第19-20页 |
1.3 研究内容与意义 | 第20-22页 |
1.3.1 研究内容 | 第20-21页 |
1.3.2 研究意义 | 第21-22页 |
第二章 7 MHz E类谐振变换器中eGaN HEMT驱动设计 | 第22-40页 |
2.1 7MHz E类谐振变换器中eGaN HEMT驱动挑战 | 第22-25页 |
2.1.1 主功率电路和设计案例 | 第22-23页 |
2.1.2 eGaN HEMT反向导通机制 | 第23-24页 |
2.1.3 eGaN控制管驱动要求 | 第24-25页 |
2.1.4 eGaN同步整流管驱动要求 | 第25页 |
2.2 所提多电平门极驱动电路 | 第25-28页 |
2.2.1 针对控制管所提多电平驱动电路 | 第25-27页 |
2.2.2 针对同步整流管所提驱动电路 | 第27-28页 |
2.3 eGaN控制管多电平驱动电路工作原理 | 第28-33页 |
2.3.1 模态分析 | 第28-30页 |
2.3.2 关断门极负压偏置讨论 | 第30-32页 |
2.3.2.1 eGaN HEMT驱动回路布局 | 第30-31页 |
2.3.2.2 驱动电阻抑制震荡 | 第31页 |
2.3.2.3 负压偏置必要性分析 | 第31-32页 |
2.3.3 eGaN控制管驱动电路设计案例 | 第32-33页 |
2.4 E类整流器的数学建模及驱动电路设计 | 第33-39页 |
2.4.1 滤波整形电路初始值确定 | 第34-35页 |
2.4.2 整流器数学模型 | 第35-38页 |
2.4.3 C_2和V_(ref)设计案例 | 第38-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 7 MHz eGaN HEMT驱动电路实验验证及讨论 | 第40-47页 |
3.1 控制管多电平驱动实验验证 | 第40-42页 |
3.2 同步整流管驱动电路实验验证 | 第42-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 数字控制自适应驱动方式 | 第47-60页 |
4.1 VHF反激变换器中eGaN HEMT驱动挑战 | 第47-49页 |
4.1.1 主功率电路和设计案例 | 第47-48页 |
4.1.2 输入电压变化下的驱动挑战 | 第48-49页 |
4.2 VHF变换器中所提数字自适应驱动方式 | 第49-52页 |
4.2.1 所提数字控制自适应驱动方式 | 第49-51页 |
4.2.2 所提时序分辨率提高电路 | 第51-52页 |
4.3 变换器建模及驱动时序与输入电压关系分析 | 第52-56页 |
4.3.1 VHF反激变换器状态空间模型 | 第52-56页 |
4.3.1.1 变压器L模型 | 第52页 |
4.3.1.2 状态空间表达式 | 第52-53页 |
4.3.1.3 模态分析 | 第53-54页 |
4.3.1.4 初始状态确定 | 第54-55页 |
4.3.1.5 解最优解 | 第55-56页 |
4.3.2 门极驱动信号时序与输入电压关系 | 第56页 |
4.4 数字ON/OFF滞环控制及空芯变压器设计 | 第56-59页 |
4.4.1 数字ON/OFF滞环控制 | 第56-57页 |
4.4.2 空芯变压器设计 | 第57-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 数字自适应驱动方式实验验证及讨论 | 第60-70页 |
5.1 实验样机 | 第60-61页 |
5.2 实验结果 | 第61-69页 |
5.2.1 空芯变压器 | 第61页 |
5.2.2 时序分辨率提高电路驱动信号 | 第61-62页 |
5.2.3 数字控制自适应驱动方式实验验证 | 第62-69页 |
5.3 本章小结 | 第69-70页 |
第六章 结束语 | 第70-72页 |
6.1 本文的主要工作 | 第70页 |
6.2 工作展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文及参与完成的科研项目 | 第77页 |