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带无损吸收PFC的反激LED恒流电源的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 课题研究背景第9页
    1.2 功率因数和谐波的分析第9-11页
        1.2.1 功率因数的定义第9-11页
        1.2.2 解决谐波污染的常用办法第11页
    1.3 研究PFC无损软开关技术的意义第11-14页
    1.4 LED驱动电源的研究现状与意义第14-15页
    1.5 本课题研究的目标与内容第15-17页
        1.5.1 课题的研究目标第15页
        1.5.2 论文的内容和结构第15-17页
第二章 功率因数校正电路技术第17-30页
    2.1 功率因数校正电路拓扑第17-19页
    2.2 有源功率因数校正电路的控制策略分析第19-21页
    2.3 Boost型PFC电路开关工作模式第21-23页
        2.3.1 电感电流连续模式第21-22页
        2.3.2 电感电流断续模式第22页
        2.3.3 电感电流临界模式第22-23页
    2.4 Boost型PFC变换器的无源无损缓冲电路第23-25页
        2.4.1 非最小电压应力无源无损缓冲电路第23-24页
        2.4.2 最小电压应力无源无损缓冲电路第24-25页
    2.5 Boost变换器的状态空间平均法动态建模第25-29页
    2.6 本章小结第29-30页
第三章 PFC无损吸收工作原理与设计第30-46页
    3.1 Boost型PFC无损吸收的工作原理分析第30-34页
    3.2 Boost型PFC主电路的设计第34-37页
        3.2.1 整流桥型号的设计第35页
        3.2.2 电感参数的设计第35-36页
        3.2.3 开关管和输出二极管的设计第36-37页
        3.2.4 输出电容设计第37页
    3.3 控制电路的参数的设计第37-41页
        3.3.1 电压环的参数设计第38-39页
        3.3.2 电流环参数的设计第39-41页
    3.4 无损吸收电路的参数的设计第41-43页
    3.5 PFC系统的仿真第43-45页
    3.6 本章小结第45-46页
第四章 LED的特性和驱动电路设计第46-57页
    4.1 LED的主要特性第46-47页
        4.1.1 LED光源的优势第46页
        4.1.2 LED的伏安特性第46-47页
        4.1.3 LED的驱动方式第47页
    4.2 LED反激驱动电路的设计第47-56页
        4.2.1 主电路变压器设计第48-50页
        4.2.2 变压器的RCD箝位电路设计第50-51页
        4.2.3 TL494芯片外围电路设计第51-54页
        4.2.4 基准电压的设计第54-55页
        4.2.5 输出电流反馈电路的设计第55页
        4.2.6 驱动电路设计第55-56页
    4.3 本章小结第56-57页
第五章 实验结果与分析第57-64页
    5.1 实验装置第57-59页
    5.2 实验结果波形分析第59-63页
        5.2.1 平均电流模式控制Boost型PFC的信号波形第59-61页
        5.2.2 反激LED恒流驱动电路的信号波形第61-63页
    5.3 本章小结第63-64页
第六章 总结与展望第64-66页
    6.1 总结第64页
    6.2 展望第64-66页
参考文献第66-69页
致谢第69-70页
在学期间发表的学术论文与研究成果第70页

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