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弧焊电源的单相功率因数校正

内容提要第1-8页
第1章 绪论第8-18页
   ·逆变弧焊电源的发展状况和趋势第8-11页
     ·逆变弧焊电源的发展状况第8-9页
     ·逆变弧焊电源的发展趋势第9-11页
   ·逆变弧焊电源对电网的污染状况第11-13页
   ·谐波标准第13页
   ·功率因数的定义第13-14页
   ·功率因数校正的发展状况及国内外研究动态第14-15页
   ·功率因数校正(PFC)技术的发展方向第15页
   ·软开关技术的发展第15-16页
     ·谐振开关技术第15-16页
     ·软开关 PWM 变换器(SS-PWM 变换器)第16页
   ·课题研究内容及意义第16-18页
第2章 有源功率因数校正主电路的设计第18-31页
   ·功率因数校正技术(PFC)的分类第18页
   ·目前已出现的电路形式第18-21页
     ·无源功率因数校正电路第18-19页
     ·有源功率因数校正电路第19-21页
   ·有源功率因数校正原理第21-23页
     ·三点假设第21页
     ·有源功率因数校正原理第21-23页
   ·有源功率因数校正主电路结构第23-24页
   ·零电压过渡(ZVT)变换器工作模式第24-27页
     ·三点假设第24-25页
     ·工作模式分析第25-27页
   ·有源功率因数校正主电路的参数设计第27-29页
     ·设计规格第27-28页
     ·电感 L 的设计第28页
     ·输出电容的选择第28-29页
     ·开关管 MOSFET 及二极管的选择第29页
   ·零电压过渡电路的设计第29-31页
     ·谐振电感的设计第29-30页
     ·谐振电容的选择第30页
     ·整流二极管的选择第30-31页
第3章 有源功率因数校正控制电路分析第31-41页
   ·引言第31-32页
   ·有源功率因数(APFC) 控制方法介绍第32-33页
     ·电流峰值控制第32页
     ·电流滞环控制第32-33页
     ·平均电流控制第33页
   ·控制芯片的选择第33-34页
   ·UC3855A 的介绍第34-39页
     ·UC3855A 的内部电路第34-35页
     ·UC3855A 的特性第35页
     ·UC3855A 的外形封装及引脚安排第35-36页
     ·UC3855A 的各引脚功能介绍第36-39页
   ·UC3855 与 UC3854 的比较第39-41页
第4章 控制电路参数设计第41-50页
   ·控制电路外围电路电路图第41页
   ·控制回路的设计第41-43页
     ·电流误差放大器第42页
     ·电压误差放大器第42-43页
   ·乘法器的设计第43-45页
     ·前馈电压信号 VRMS第44-45页
     ·标准电流信号 IAC第45页
     ·乘法器的输出电阻 RIMO第45页
   ·振荡频率的选取第45-46页
   ·电流检测电路和过压欠压保护电路第46-47页
     ·电流检测第46-47页
     ·过压欠压保护第47页
   ·零电压转换控制电路第47-48页
   ·控制系统抗干扰设计第48-50页
     ·软启动电路第48-49页
     ·PCB 抗干扰措施第49-50页
第5章 电路仿真分析第50-56页
   ·Pspice 软件的简要介绍第50-51页
   ·无功率因数校正电路仿真分析第51-53页
   ·有功率因数校正电路仿真分析第53-56页
第6章 实验数据结果及分析第56-62页
   ·实验仪器设备第56页
   ·试验主要波形第56-62页
第7章 结论第62-63页
参考文献第63-67页
附录第67-68页
中文摘要第68-70页
Abstract第70-73页
致谢第73-74页
导师及作者简介第74页

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