摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 直流变换器的发展现状 | 第12-13页 |
1.2.2 软开关技术的概述 | 第13-14页 |
1.2.3 半桥变换器控制技术的研究现状 | 第14-16页 |
1.3 本文设计指标 | 第16页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第16-18页 |
第二章 半桥三电平变换器的基本控制原理 | 第18-29页 |
2.1 半桥三电平变换器的控制策略 | 第18-22页 |
2.1.1 半桥三电平变换器基本原理 | 第18-19页 |
2.1.2 基本PWM控制策略 | 第19-20页 |
2.1.3 半桥三电平变换器的控制策略 | 第20-22页 |
2.2 PWM控制方式的分类分析 | 第22-26页 |
2.2.1 同一桥臂开关管同时关断 | 第22-23页 |
2.2.2 同一桥臂开关管关断时间错开 | 第23-26页 |
2.3 半桥三电平变换器软开关方式的选择 | 第26-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 ZVS变换器开关管控制策略的研究及相关分析 | 第29-51页 |
3.1 ZVS半桥三电平变换器的控制方式 | 第29-30页 |
3.1.1 超前管实现ZVS的控制方式 | 第29-30页 |
3.1.2 滞后管实现ZVS的控制方式 | 第30页 |
3.2 基于ZVS变换器的有限双极性控制方式 | 第30-33页 |
3.2.1 有限双极性与移相控制方式的比较 | 第31-32页 |
3.2.2 有限双极性方式中死区时间的分析 | 第32-33页 |
3.3 基于有限双极性控制方式ZVS变换器模态分析 | 第33-41页 |
3.4 ZVS实现过程中相关问题的研究 | 第41-45页 |
3.4.1 开关管ZVS实现的条件 | 第41-42页 |
3.4.2 副边占空比丢失 | 第42-45页 |
3.5 基于ZVS半桥三电平变换器系统仿真 | 第45-50页 |
3.5.1 系统主电路的MATLAB仿真模型 | 第45-46页 |
3.5.2 系统主电路的MATLAB仿真波形 | 第46-50页 |
3.6 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 半桥变换器的建模与充电控制策略的设计 | 第51-78页 |
4.1 ZVS半桥三电平变换器小信号建模 | 第51-61页 |
4.1.1 状态空间平均法 | 第51-55页 |
4.1.2 Buck变换器的小信号模型分析 | 第55-58页 |
4.1.3 ZVS半桥三电平变换器小信号模型分析 | 第58-61页 |
4.2 系统充电控制策略的研究 | 第61-66页 |
4.2.1 控制器设计原理及要求 | 第62-63页 |
4.2.2 电压单环控制策略 | 第63-64页 |
4.2.3 改进后的控制策略 | 第64-66页 |
4.3 双环控制系统中控制器的设计 | 第66-71页 |
4.3.1 电流环控制器的设计 | 第66-68页 |
4.3.2 电压环控制器的设计 | 第68-70页 |
4.3.3 性能比较分析 | 第70-71页 |
4.4 仿真实验 | 第71-77页 |
4.4.1 单环控制策略的仿真实验 | 第72-74页 |
4.4.2 双环控制策略的仿真实验 | 第74-77页 |
4.4.3 两种控制策略仿真结果对比分析 | 第77页 |
4.5 本章小结 | 第77-78页 |
第五章 系统软件设计与实验结果分析 | 第78-93页 |
5.1 系统软件设计与实现 | 第78-86页 |
5.1.1 系统软件总体框架 | 第78-79页 |
5.1.2 PWM控制策略程序的设计 | 第79-81页 |
5.1.3 AD采样中断程序的设计 | 第81-83页 |
5.1.4 双闭环控制算法的设计 | 第83-86页 |
5.2 系统样机与实验结果 | 第86-92页 |
5.2.1 系统样机及实验平台 | 第86-87页 |
5.2.2 实验结果分析 | 第87-92页 |
5.3 本章小结 | 第92-93页 |
第六章 总结与展望 | 第93-95页 |
6.1 工作总结 | 第93-94页 |
6.2 展望 | 第94-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-98页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第98-99页 |