直流偏磁高频磁损模型及其应用研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 磁性元件介绍 | 第8-11页 |
1.1.1 软磁材料特征 | 第8-10页 |
1.1.2 磁性元件的存在形式与作用 | 第10-11页 |
1.2 磁芯损耗研究方法的现状 | 第11-13页 |
1.3 常见的磁芯损耗测量方法 | 第13-15页 |
1.4 本文的研究内容及意义 | 第15-17页 |
1.4.1 研究内容 | 第15-16页 |
1.4.2 研究意义 | 第16-17页 |
第二章 磁芯损耗分离模型与测试方法研究 | 第17-38页 |
2.1 磁芯损耗 | 第17-24页 |
2.1.1 磁滞损耗 | 第17-20页 |
2.1.2 涡流损耗 | 第20-23页 |
2.1.3 剩余损耗 | 第23-24页 |
2.2 磁损的分离模型 | 第24-25页 |
2.3 高频磁损自动测试系统 | 第25-37页 |
2.3.1 上位机labview设计 | 第26-30页 |
2.3.2 信号发生器设计 | 第30-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 直流偏磁对磁芯损耗产生的影响 | 第38-48页 |
3.1 直流偏磁与磁滞损耗的关系 | 第38-41页 |
3.2 直流偏磁与涡流损耗的关系 | 第41页 |
3.3 直流偏磁下不同激励产生的磁芯损耗 | 第41页 |
3.4 实验验证 | 第41-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 开关变换器功率电感磁损建模 | 第48-58页 |
4.1 Buck变换器磁芯损耗特征 | 第48-52页 |
4.1.1 Buck变换器工作原理 | 第48-50页 |
4.1.2 Buck变换器磁芯损耗模型 | 第50-52页 |
4.2 Boost变换器磁芯损耗特征 | 第52-57页 |
4.2.1 Boost变换器工作原理 | 第52-54页 |
4.2.2 Boost变换器磁芯损耗模型 | 第54-57页 |
4.3 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 总结与展望 | 第58-60页 |
5.1 全文总结 | 第58-59页 |
5.2 工作展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第63-64页 |
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |