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超快速隔离开关电磁斥力机构的充电电源研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-17页
    1.1 课题研究背景及意义第9-11页
    1.2 电容器充电电源国内外研究综述第11-14页
        1.2.1 电容器充电技术的发展第11-13页
        1.2.2 高频谐振充电技术第13-14页
        1.2.3 电容充电电源的国内外研究现状第14页
    1.3 电磁斥力机构充电电源的总体方案第14-15页
    1.4 本文的主要工作及章节安排第15-17页
2 带功率因数校正的AC/DC变换器第17-31页
    2.1 APFC拓扑与工作模式第17-20页
        2.1.1 APFC拓扑第17-19页
        2.1.2 工作模式第19-20页
    2.2 CCM模式下Boost PFC的工作原理第20-21页
    2.3 Boost PFC的控制方法第21-25页
        2.3.1 峰值电流控制法第21-23页
        2.3.2 滞环电流控制法第23-24页
        2.3.3 平均电流控制法第24-25页
    2.4 Boost PFC的数字平均电流法控制器设计第25-30页
        2.4.1 CCM模式下Boost PFC的小信号模型第25-27页
        2.4.2 双闭环控制器设计第27-30页
    2.5 本章小结第30-31页
3 基于LCL-T变换器的电容器恒流充电电路第31-50页
    3.1 LCL-T变换器的工作过程及恒流工作原理第31-38页
        3.1.1 LCL-T变换器的工作过程第31-35页
        3.1.2 LCL-T变换器的恒流工作原理第35-38页
    3.2 LCL-T变换器的特性分析第38-41页
        3.2.1 LCL-T变换器的电流传输特性第38-40页
        3.2.2 LCL-T变换器的相位特性第40-41页
    3.3 基于LCL-T变换器的电容器恒流充电第41-45页
        3.3.1 恒流充电工作过程分析第41-43页
        3.3.2 恒流充电性能分析第43-44页
        3.3.3 变换器参数设计过程第44-45页
    3.4 电容器充电电路仿真与分析第45-49页
        3.4.1 电容器充电电路参数设计第45页
        3.4.2 电容器充电电路仿真第45-49页
    3.5 本章小结第49-50页
4 电磁斥力机构充电电源设计第50-65页
    4.1 Boost PFC变换器的参数设计第51-57页
        4.1.1 开关频率与采样频率选择第51页
        4.1.2 电感计算与设计第51-54页
        4.1.3 输出电容选择第54页
        4.1.4 功率器件选择第54页
        4.1.5 双闭环控制器参数设计第54-57页
    4.2 基于LCL-T的电容器充电设计第57-61页
        4.2.1 高频变压器设计第57-59页
        4.2.2 谐振元件设计第59-60页
        4.2.3 开关管选择第60页
        4.2.4 二极管选择第60-61页
    4.3 驱动电路设计第61-64页
    4.4 本章小结第64-65页
5 实验结果与分析第65-70页
    5.1 实验波形与分析第65-69页
        5.1.1 逆变器输出波形第65-66页
        5.1.2 充电波形第66-69页
    5.2 本章小结第69-70页
结论第70-72页
参考文献第72-75页
攻读硕士学位期间发表论文及科研成果第75-76页
致谢第76-77页

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