摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题研究背景及其意义 | 第10-11页 |
1.2 正激变换器的探讨 | 第11-15页 |
1.2.1 正激变换器的优缺点 | 第11页 |
1.2.2 正激变换器的研究趋势 | 第11-15页 |
1.3 全激变换器的提出 | 第15-18页 |
1.3.1 全变换器两种有源钳位的比较 | 第15-17页 |
1.3.2 变换器副边的全波整流 | 第17-18页 |
1.3.3 全激变换器拓扑的形成 | 第18页 |
1.4 本课题研究内容 | 第18-19页 |
1.5 本章小结 | 第19-20页 |
第2章 全激变换器工作原理及仿真 | 第20-35页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 变换器的工作原理 | 第20-29页 |
2.2.1 变换器的主电路拓扑 | 第20-21页 |
2.2.2 全激变换器的工作原理 | 第21-28页 |
2.2.3 变换器的软开关的条件 | 第28-29页 |
2.3 基于PSPICE的全激变换器仿真 | 第29-34页 |
2.3.1 基本仿真波形的解释 | 第29-33页 |
2.3.2 全激变换器名称由来的仿真解释 | 第33-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 全激变换器特性分析、参数设计、元件选择及损耗分析 | 第35-49页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 全激变换器增益特性分析 | 第35-37页 |
3.2.1 变换器电压增益M(D) | 第35-36页 |
3.2.2 副边匝比α与输出电感电流纹波ΔiLo的关系 | 第36-37页 |
3.3 全激变换器的参数设计与主要元器件的选择 | 第37-44页 |
3.3.1 变换器主要技术指标 | 第37页 |
3.3.2 占空比和匝比的设计 | 第37页 |
3.3.3 主开关S的选择 | 第37-38页 |
3.3.4 有源钳位部分的元件选择 | 第38-39页 |
3.3.5 副边整流管的选择 | 第39页 |
3.3.6 输出滤波器的设计与元件选择 | 第39-40页 |
3.3.7 驱动电路的设计 | 第40-41页 |
3.3.8 功率变压器的设计 | 第41-44页 |
3.4 变换器的损耗分析 | 第44-48页 |
3.4.1 开关管损耗 | 第44-45页 |
3.4.2 整流损耗 | 第45页 |
3.4.3 磁性损耗 | 第45-47页 |
3.4.4 PCB板线路损耗 | 第47页 |
3.4.5 损耗分析 | 第47-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 几种相关拓扑的比较 | 第49-54页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 传统正激变换器与全激变换器的比较 | 第49-50页 |
4.3 有源正反激变换器与全激变换器的比较 | 第50-52页 |
4.4 不对称半桥变换器与全激变换器的比较 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 系统实验结果分析 | 第54-63页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 实验平台的搭建 | 第54-55页 |
5.3 实验结果分析 | 第55-62页 |
5.3.1 主开关管S、辅助开关管Sa的驱动 | 第55页 |
5.3.2 主开关S驱动信号和DS电压 | 第55-56页 |
5.3.3 辅助开关Sa驱动信号和DS电压 | 第56页 |
5.3.4 变压器原边电流 | 第56-57页 |
5.3.5 副边整流部分分析 | 第57-59页 |
5.3.6 输出电流、电压波形 | 第59页 |
5.3.7 其他相关波形 | 第59-60页 |
5.3.8 全激变换器电压增益公式的实验验证 | 第60-61页 |
5.3.9 影响变换器效率的两个参数 | 第61-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69页 |