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基于SiC功率器件的光伏系统DC-DC设计

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号对照表第12-13页
缩略语对照表第13-17页
第一章 绪论第17-23页
    1.1 光伏发电及光伏并网系统第17-19页
    1.2 DC-DC及其研究难点第19-20页
    1.3 SiC材料及SiC功率器件应用第20-21页
    1.4 本文工作要点第21-23页
第二章 SiC功率MOSFET性能分析第23-31页
    2.1 功率MOSFET及其动态特性分析第23-27页
        2.1.2 MOSFET的开关等效电路第23-24页
        2.1.3 MOSFET开关过程分析第24-26页
        2.1.4 功率MOSFET驱动电路分析第26-27页
    2.2 其他电力电子器件第27-28页
        2.2.1 双极性大功率晶体管及其驱动电路第27页
        2.2.2 IGBT及其驱动电路第27-28页
    2.3 SiC功率MOSFET相比Si MOSFET和IGBT的优势第28-30页
        2.3.1 SiC功率MOSFET和Si功率MOSFET比较第28-29页
        2.3.2 SiC功率MOSFET和IGBT比较第29页
        2.3.3 SCH2080KE和SCS220KE性能介绍第29-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第三章 Boost电路及软开关技术分析第31-43页
    3.1 DC-DC基本原理第31-32页
        3.1.1 DC-DC功率主电路第31页
        3.1.2 DC-DC基本控制方式第31-32页
    3.2 Boost电路分析第32-35页
        3.2.2 Boost电路工作原理分析第33页
        3.2.3 Boost电路基本关系式第33-35页
    3.3 软开关技术原理第35-39页
        3.3.1 软开关概念和基本原理第35-36页
        3.3.2 几种常见的软开关电路第36-37页
        3.3.3 零转换软开关电路分析第37-39页
    3.4 电路设计基本方案选择第39-41页
        3.4.1 主电路方案选择第39页
        3.4.2 控制电路方案选择第39-41页
    3.5 本章小结第41-43页
第四章 ZVT-PWM Boost变换器设计和仿真分析第43-67页
    4.1 功率主电路的设计第43-46页
        4.1.1 电路拓扑结构的改进第43-45页
        4.1.2 主要元件选择和参数设计第45-46页
    4.2 控制电路设计第46-53页
        4.2.1 PWM脉冲产生模块第47-48页
        4.2.2 控制信号产生电路第48-50页
        4.2.3 过流保护电路第50-51页
        4.2.4 软启动电路第51-53页
    4.3 驱动电路设计第53-55页
        4.3.1 驱动电路设计要求及参数计算第53-54页
        4.3.2 驱动电路设计第54-55页
    4.4 电路仿真分析第55-65页
        4.4.1 控制电路仿真第56-57页
        4.4.2 驱动电路仿真第57-58页
        4.4.3 功率主电路的仿真第58-63页
        4.4.4 效率分析第63-64页
        4.4.5 和基于Si材料的电路规模对比第64-65页
    4.5 本章小结第65-67页
第五章 ZVT-PWM Boost变换器样机制作和测试第67-81页
    5.1 样机制作第67-69页
    5.2 控制电路板测试第69-76页
        5.2.1 PWM脉冲产生模块测试第69-71页
        5.2.2 控制信号产生模块测试第71-73页
        5.2.3 过流保护电路测试第73-75页
        5.2.4 软启动电路测试第75-76页
    5.3 功率主电路板测试第76-79页
    5.4 测试结果分析说明第79-80页
    5.5 本章小结第80-81页
第六章 总结和展望第81-83页
    6.1 总结第81-82页
    6.2 展望第82-83页
参考文献第83-85页
致谢第85-87页
作者简介第87-88页

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