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单周期控制CCM PFC的环路稳定性分析与设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 功率因数的定义第9-11页
    1.2 开关电源中谐波电流的产生及危害第11-12页
    1.3 功率因数校正的意义第12-13页
    1.4 PFC技术的发展及国内外现状第13-14页
    1.5 论文主要内容及章节安排第14-16页
第二章 单周期APFC原理及分类第16-30页
    2.1 有源PFC技术的原理及主要分类第16-22页
        2.1.1 按照拓扑结构分类第16-17页
        2.1.2 按照级联方式分类第17-18页
        2.1.3 按照电感电流波形分类第18-20页
        2.1.4 按照电流环工作方式分类第20-22页
    2.2 单周期控制策略简介第22-25页
        2.2.1 单周期控制策略的基本原理第22-23页
        2.2.2 单周期控制策略的主要优点第23-25页
    2.3 单周期控制有源PFC技术第25-30页
        2.3.1 单周期控制APFC基本原理第25-27页
        2.3.2 单周期控制APFC实现方式第27-30页
第三章 单周期CCM PFC环路建模及设计第30-63页
    3.1 芯片的设计要求及拓扑选择第30-36页
        3.1.1 芯片的整体设计参数第30-32页
        3.1.2 芯片的整体拓扑选择第32-33页
        3.1.3 芯片的外围设计参数选择第33-36页
    3.2 芯片的电流环建模及设计第36-44页
        3.2.1 芯片电流环建模第36-41页
        3.2.2 芯片电流环设计参数推导第41-44页
    3.3 芯片的电压环建模及设计第44-52页
        3.3.1 芯片电压环建模第44-49页
        3.3.2 芯片电压环设计参数推导第49-52页
    3.4 芯片的非线性区建模及设计第52-63页
        3.4.1 芯片的非线性区建模第53-55页
        3.4.2 芯片非线性区设计参数推导第55-63页
第四章 主要模块电路实现与仿真第63-82页
    4.1 电压环跨导放大器的电路实现和仿真第64-66页
        4.1.1 电压环跨导放大器的电路实现第64-65页
        4.1.2 电压环跨导放大器的仿真结果第65-66页
    4.2 电流环跨导放大器的电路实现与仿真第66-68页
        4.2.1 电流环跨导放大器的电路实现第66-68页
        4.2.2 电流环跨导放大器的仿真结果第68页
    4.3 非线性区的电路实现和仿真结果第68-82页
        4.3.1 非线性模块的电路实现第70-77页
        4.3.2 非线性模块的仿真结果第77-82页
第五章 芯片环路及整体电路仿真第82-94页
    5.1 方案电流环和电压环仿真第82-86页
        5.1.1 仿真条件第82-84页
        5.1.2 电流环仿真结果第84-85页
        5.1.3 电压环仿真结果第85-86页
    5.2 方案的整体仿真第86-94页
        5.2.1 方案的功能验证第86-88页
        5.2.2 方案的性能验证第88-94页
第六章 总结第94-95页
致谢第95-96页
参考文献第96-98页
攻硕期间取得的研究成果第98-99页

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