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高功率密度直流变流器及其无源元件集成研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-11页
第1章 绪论第11-33页
     ·引言第11-12页
       ·高功率密度直流变流器的发展趋势及需求分析第11-12页
       ·无源元件集成第12页
     ·磁元件集成技术发展概况第12-26页
       ·解耦的磁元件集成方法第12-15页
   1.通过共用低阻磁路来实现解耦集成第12-13页
   2.通过磁通相互抵消来实现解耦集成第13-15页
       ·不解耦的磁元件集成方法第15-24页
   1.电感器与电感器集成第15-18页
   2.电感器与变压器集成第18-24页
       ·各种磁集成方案比较第24-26页
     ·磁元件与电容元件集成技术发展概况第26-31页
       ·电感器与电容器集成技术第26-29页
   1.用于谐振电路第26-27页
   2.用于EMI滤波器第27-29页
       ·变压器与电容器集成技术第29-30页
       ·电容器介质材料的选取第30-31页
     ·磁元件、电容元件及电阻元件集成第31页
     ·本文的主要工作第31-33页
第2章 无源元件集成方案分析第33-52页
     ·磁元件分析及变换方法第33-43页
       ·磁元件分析方法第33-41页
   1 磁路-电路对偶变换法第33-38页
   2 回转器-电容模型第38-41页
       ·磁元件变换方法第41-43页
   1 叠加磁路法第41-42页
   2 合并磁路法第42页
   3 源转移变换法第42-43页
     ·磁元件与电容元件集成方案研究第43-51页
       ·计算磁元件绕组寄生电容第43-48页
   1 计算磁元件绕组层间电容第44-47页
   2 计算磁元件绕组总电容第47-48页
       ·利用磁元件绕组寄生电容来实现集成第48-49页
       ·利用特殊结构来实现磁元件与电容元件集成第49-51页
     ·本章小结第51-52页
第3章 LLC谐振变流器电路分析设计第52-89页
     ·研究背景第52-54页
     ·LLC谐振变流器理论分析第54-59页
       ·交流等效电路第55-57页
       ·变流器工作过程分析第57-59页
     ·谐振回路中状态变量求解第59-65页
     ·LLC谐振变流器设计及仿真第65-76页
       ·变流器参数设计第65-70页
   1 设计变压器匝比n第66页
   2 设计串联谐振频率f_o第66页
   3 设计参数k第66-68页
   4 设计参数Q第68-69页
   5 并联电感L_p的选择第69-70页
       ·Orcad Capture仿真结果第70-76页
     ·电压电流应力分析及器件选择第76-77页
     ·LLC谐振变流器中磁元件设计第77-80页
       ·串联谐振电感设计第78-79页
       ·变压器设计第79-80页
     ·LLC谐振变流器损耗模型第80-85页
     ·实验结果第85-88页
       ·效率第85-86页
       ·开关频率第86页
       ·实验波形第86-88页
     ·本章小结第88-89页
第4章 LLC谐振变流器中无源元件集成设计第89-120页
     ·LLC谐振变流器中无源元件集成的设计方法第89-98页
       ·并联电感L-p与变压器T的集成第89-90页
       ·串联谐振电感L_s与变压器T的集成第90-94页
   1 采用变压器漏感来集成串联谐振电感第90-93页
   2 采用共用部分磁路的方法集成谐振电感第93-94页
       ·集成谐振电容设计第94-98页
     ·实验结果第98-118页
       ·无源元件集成的实现第98-105页
   1 集成并联电感的实现第98-99页
   2 集成串联谐振电感的实现第99-102页
   3 集成谐振电容的实现第102-105页
       ·六种不同集成情况简介第105-108页
       ·六种不同集成情况中无源元件总体积第108-110页
       ·六种不同集成情况效率及开关频率比较第110-115页
       ·采用损耗系数更小的电容介质材料第115-118页
     ·本章小结第118-120页
第5章 多路输出直流-直流变流器电路设计第120-156页
     ·研究背景第120页
     ·多路输出变流器电路特性分析第120-126页
     ·多路输出变流器设计第126-128页
       ·变压器匝比设计第126-128页
       ·输出滤波电感设计第128页
     ·多路输出变流器工作过程分析第128-133页
     ·多路输出变流器软开关条件分析第133-134页
     ·多路输出变流器闭环控制设计第134-141页
       ·闭环控制设计第134-135页
       ·控制电路具体实现第135-141页
     ·多路输出变流器中磁元件设计第141-143页
     ·电压电流应力分析及器件选择第143-145页
     ·实验结果第145-155页
       ·软开关实验波形第146-149页
       ·输出电压调整率及效率第149-150页
       ·输入电压范围讨论第150-153页
       ·第三路输出变压器两端电压波形第153-155页
     ·多路输出变流器拓扑的延伸第155页
     ·本章小结第155-156页
第6章 多路输出直流-直流变流器中磁集成设计第156-161页
     ·多路输出变流器中磁集成设计第156-157页
     ·实验结果第157-160页
     ·本章小结第160-161页
第7章 总结与展望第161-163页
参考文献第163-171页
攻读博士学位期间发表和录用的论文第171-173页
附录A LLC谐振变流器软开关条件第173-177页
附录B LLC谐振变流器中主开关管关断损耗第177-178页
附录C 变压器漏感公式推导第178-180页
附录D 由测量结果提取LLC谐振变流器电路参数第180-182页
附录E 多路输出变流器输出电压公式推导第182-185页
附录F 多路输出变流器滤波电感公式推导第185-188页
附录G 多路输出变流器软开关条件推导第188-191页
附录H 多路输出变流器输出电压公式修正(考虑占空比丢失及整流管压降等)第191-197页
致谢第197-198页

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