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压电变压器新型无电感驱动拓扑结构的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第18-42页
    1.1 引言第18-19页
    1.2 压电变压器简介第19-21页
        1.2.1 压电效应第19页
        1.2.2 压电材料第19-20页
        1.2.3 压电变压器的特性第20页
        1.2.4 压电变压器的应用领域第20-21页
    1.3 压电变压器的分类第21-25页
        1.3.1 纵向模态压电变压器第21-22页
        1.3.2 平面扩张模态压电变压器第22-24页
        1.3.3 厚度振型压电变压器第24-25页
        1.3.4 厚度剪切振动模态压电变压器第25页
    1.4 国内外压电变压器的发展历程及研究现状第25-38页
        1.4.1 压电变压器应用的发展历史第26-29页
        1.4.2 压电变压器功率密度的影响因素第29-31页
        1.4.3 压电变压器无电感驱动技术的研究进展第31-38页
    1.5 本论文的研究目的及创新性第38-40页
    1.6 本论文的研究内容及结构安排第40-42页
第2章 压电变压器的理论基础及等效电路分析第42-72页
    2.1 压电物理基础第42-44页
    2.2 压电本构方程第44-47页
    2.3 平面扩张型压电变压器的模态分析第47-56页
        2.3.1 径向模态压电振子第47-53页
        2.3.2 平面扩张模态矩形压电振子第53-56页
    2.4 压电变压器的等效电路模型第56-63页
        2.4.1 压电变压器等效电路模型第56-59页
        2.4.2 压电变压器等效电路的参数测量第59-62页
        2.4.3 压电换能器的六个特征频率第62-63页
    2.5 压电变压器的电端匹配研究第63-71页
        2.5.1 压电变压器共振频率附近的阻抗特性第64-66页
        2.5.2 压电变压器的容性阻抗匹配第66-71页
            2.5.2.1 工作在串联谐振频率下的电感匹配第67-68页
            2.5.2.2 工作在并联谐振频率下的电感匹配第68-69页
            2.5.2.3 非单个电感匹配第69-70页
            2.5.2.4 动态电感匹配第70-71页
    2.6 本章小结第71-72页
第3章 压电变压器无电感驱动的ZVS分析第72-90页
    3.1 压电变压器驱动的几种常见拓扑结构第72-75页
    3.2 无电感型半桥驱动电路第75-84页
        3.2.1 ZVS的基本概念第76-77页
        3.2.2 压电变压器无电感半桥电路ZVS的工作原理第77-79页
        3.2.3 ZVS条件的设计标准第79-83页
        3.2.4 满足ZVS工作条件的最小回路电流第83-84页
    3.3 满足半桥电路ZVS工作条件的压电变压器分析第84-89页
        3.3.1 ZVS因子第85页
        3.3.2 ZVS因子的校正及分析第85-89页
    3.4 本章小结第89-90页
第4章 压电电感及其在压电变压器无电感驱动中的应用第90-110页
    4.1 压电变压器方波驱动下的电感作用分析第90-91页
    4.2 压电结构谐振与反谐振频率之间的感性特征第91-93页
    4.3 压电电感现象的理论分析第93-99页
        4.3.1 集总参数模型下机电耦合系统的电学导纳公式推导第94-96页
        4.3.2 机电耦合系统电学导纳呈感性特征的频率范围推导第96-98页
        4.3.3 多自由度分布参数系统的集总参模型等效第98-99页
    4.4 压电电感在压电变压器驱动容性补偿实验中的应用第99-108页
        4.4.1 用于容性补偿实验的压电变压器设计第99-101页
        4.4.2 压电变压器容性补偿中的匹配电感计算第101-102页
        4.4.3 压电电感用于压电变压器驱动中的容性补偿实验第102-104页
        4.4.4 压电变压器容性阻抗的补偿实验结果及分析第104-108页
    4.5 本章小结第108-110页
第5章 压电滤波器在压电变压器无电感驱动中的应用第110-130页
    5.1 不同的谐波输出对驱动电路效率的影响第110-116页
    5.2 压电滤波器理论第116-118页
        5.2.1 压电滤波器的原理及特点第116页
        5.2.2 单节压电滤波器的滤波性能第116-117页
        5.2.3 多节组合形式的压电滤波器的滤波性能第117-118页
    5.3 压电滤波器在压电变压器无电感驱动中的应用第118-128页
        5.3.1 压电变压器三倍频滤波实验中的压电滤波器设计与制作第119-122页
        5.3.2 三倍频滤波实验中的压电变压器设计第122页
        5.3.3 压电变压器驱动中的三倍频滤波实验第122-125页
        5.3.4 压电滤波器模块滤波对整体驱动性能的影响第125-128页
    5.4 本章小结第128-130页
第6章 压电变压器新型无电感驱动拓扑结构第130-146页
    6.1 压电变压器无电感驱动中的压电匹配网络第130-131页
    6.2 压电变压器新型驱动波形的研究第131-135页
    6.3 基于新型驱动波形的全桥驱动电路设计第135-137页
    6.4 基于新型驱动波形的压电变压器无电感驱动拓扑结构第137-141页
    6.5 压电变压器无电感驱动的实验结果及分析第141-145页
    6.6 本章小结第145-146页
第7章 总结与展望第146-150页
    7.1 工作总结第146-147页
    7.2 研究展望第147-150页
参考文献第150-160页
致谢第160-162页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第162-163页

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