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大功率同步整流电路及其并联技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 大功率同步整流电路的研究意义第10页
    1.2 低压大电流电源的研究现状第10-12页
    1.3 同步整流电路的研究现状第12-14页
    1.4 课题研究内容第14-16页
第二章 大功率同步整流电路研究第16-32页
    2.1 同步整流电路基本原理第16-21页
        2.1.1 同步整流技术原理第16页
        2.1.2 同步整流电路分析第16-21页
    2.2 同步控制方式损耗分析第21-27页
        2.2.1 MOSFET的损耗模型第21-22页
        2.2.2 基于全桥电路的同步控制损耗分析第22-27页
    2.3 改进的同步整流驱动电路第27-31页
        2.3.1 基本的同步整流驱动电路第27-28页
        2.3.2 改进的同步整流驱动电路第28-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 同步整流的并联技术第32-44页
    3.1 MOSFET多管并联研究第32-37页
        3.1.1 MOSFET整流管并联问题第32页
        3.1.2 静态均流特性及仿真分析第32-33页
        3.1.3 动态均流特性及仿真分析第33-36页
        3.1.4 改善多管并联均流的措施第36-37页
    3.2 同步整流电路并联系统技术研究第37-43页
        3.2.1 常用的均流控制方法第37-39页
        3.2.2 并联系统电流倒灌现象分析第39-41页
        3.2.3 并联系统控制电路的设计第41-43页
    3.3 本章小结第43-44页
第四章 电源系统设计第44-54页
    4.1 电源系统组成结构第44-45页
        4.2.1 硬件主电路第44-45页
        4.2.2 控制系统第45页
    4.3 硬件电路设计第45-51页
        4.3.1 三相不控整流桥的选择第45-46页
        4.3.2 隔直电容计算第46-47页
        4.3.3 高频变压器设计第47-49页
        4.3.4 原边IGBT设计选择第49-50页
        4.3.5 超前桥臂IGBT并联谐振电容第50页
        4.3.6 MOSFET整流管的选择第50页
        4.3.7 输出滤波电感和输出滤波电容设计第50-51页
    4.4 数字化控制系统设计第51-53页
        4.4.1 TMS320F28016 和EPM7064S芯片第51-52页
        4.4.2 输出电压、电流采样电路第52页
        4.4.3 移相控制DSP程序流程图第52-53页
    4.5 本章小结第53-54页
第五章 样机实验及测试第54-61页
    5.1 电源样机第54-55页
        5.2.1 主电路结构第54-55页
        5.2.2 控制电路第55页
    5.3 单机实验波形及分析第55-59页
        5.3.1 ZVS软开关的实现第55-56页
        5.3.2 MOSFET整流管的电压尖峰第56页
        5.3.3 多管并联的静态均流第56-57页
        5.3.4 轻载和重载工作波形第57-58页
        5.3.5 整机测试第58-59页
    5.4 多台并联实验第59-60页
        5.4.1 电流倒灌测试第59-60页
        5.4.2 并联均流实验第60页
    5.5 本章小结第60-61页
结论及展望第61-63页
    1.结论第61-62页
    2.展望第62-63页
参考文献第63-68页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第68-69页
致谢第69-70页
附件第70页

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