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基于全桥结构的单相单级有源功率因数校正关键技术研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-32页
    1.1 课题背景及研究意义第14-15页
    1.2 PFC 技术分类第15-17页
    1.3 单级 PFC 典型拓扑第17-21页
        1.3.1 正激式单级 PFC 变换器第17-18页
        1.3.2 反激式单级 PFC 变换器第18-19页
        1.3.3 隔离型 Cuk 单级 PFC 变换器第19页
        1.3.4 半桥式单级 PFC 变换器第19-20页
        1.3.5 全桥式单级 PFC 变换器第20-21页
    1.4 单级全桥 PFC 变换器工作原理第21-24页
        1.4.1 单级全桥 PFC 变换器工作过程第21-22页
        1.4.2 输入电感工作模式第22-24页
    1.5 目前存在的问题及解决方法第24-29页
        1.5.1 母线电压尖峰大第24-26页
        1.5.2 变压器偏磁第26-27页
        1.5.3 启动过程输入电感过流第27-28页
        1.5.4 输出电压纹波大第28-29页
    1.6 本文主要研究内容第29-32页
第2章 母线电压尖峰抑制及箝位方式研究第32-52页
    2.1 引言第32页
    2.2 母线电压尖峰产生机理及抑制方法第32-34页
        2.2.1 母线电压尖峰影响因素第32-34页
        2.2.2 母线电压尖峰抑制方法第34页
    2.3 基于有源箝位的母线电压尖峰抑制第34-40页
        2.3.1 母线电压尖峰影响因素第35-37页
        2.3.2 仿真及实验研究第37-40页
    2.4 基于无源箝位的母线电压尖峰抑制第40-50页
        2.4.1 电路工作原理及母线电压尖峰抑制机理第41-45页
        2.4.2 母线电压尖峰抑制能力第45-48页
        2.4.3 实验研究第48-50页
    2.5 本章小结第50-52页
第3章 基于死区调节的变压器偏磁抑制策略第52-69页
    3.1 引言第52页
    3.2 变压器偏磁机理分析第52-55页
        3.2.1 全桥电路传统偏磁机理第52-53页
        3.2.2 单级全桥 PFC 偏磁机理分析第53-55页
    3.3 基于死区调节的变压器偏磁抑制策略第55-62页
        3.3.1 变压器偏磁抑制基本原理第55-57页
        3.3.2 变压器偏磁抑制工作机理分析第57-60页
        3.3.3 其它因素导致的变压器偏磁抑制能力分析第60-62页
    3.4 实现方案及关键参数分析第62-66页
        3.4.1 积分复位电路设计第62-64页
        3.4.2 死区影响分析第64-66页
    3.5 实验研究第66-68页
    3.6 本章小结第68-69页
第4章 单级全桥 PFC 变换器的 Buck 启动方法研究第69-91页
    4.1 引言第69页
    4.2 启动问题分析第69-70页
    4.3 基于 Buck 模式的启动方法第70-77页
        4.3.1 启动方法基本原理第70-72页
        4.3.2 启动工作机理分析第72-77页
    4.4 输入电感过流抑制能力分析第77-83页
        4.4.1 Buck 启动过程Ⅱ输入电流分析第77-81页
        4.4.2 Boost 启动过程Ⅲ输入电流分析第81-83页
    4.5 启动参数研究第83-86页
        4.5.1 启动过程切换点设计第83-84页
        4.5.2 占空比控制规律第84-85页
        4.5.3 箝位电容设计第85-86页
    4.6 仿真及实验研究第86-89页
        4.6.1 仿真分析第86-87页
        4.6.2 启动控制方案第87-88页
        4.6.3 实验分析第88-89页
    4.7 本章小结第89-91页
第5章 基于辅助环节的输出电压纹波抑制策略第91-115页
    5.1 引言第91页
    5.2 单级全桥 PFC 变换器输出电压纹波的影响因素分析第91-93页
    5.3 基于辅助环节的单级全桥 PFC 变换器第93-99页
        5.3.1 电路结构第93-94页
        5.3.2 主电路工作原理第94-98页
        5.3.3 辅助环节工作原理第98-99页
    5.4 基于辅助环节的纹波抑制策略第99-103页
        5.4.1 纹波抑制原理第99-101页
        5.4.2 补偿电流设计第101-103页
    5.5 辅助环节功率分析第103-109页
        5.5.1 箝位电容输入功率第103-104页
        5.5.2 辅助环节输出功率第104-108页
        5.5.3 箝位电容影响规律分析第108-109页
    5.6 实验研究第109-114页
        5.6.1 辅助环节控制方案第109-110页
        5.6.2 实验分析第110-114页
    5.7 本章小结第114-115页
结论第115-117页
参考文献第117-126页
攻读博士学位期间发表的论文及其他成果第126-128页
致谢第128-129页
个人简历第129页

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