摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
注释表 | 第13-15页 |
缩略词 | 第15-16页 |
第一章 绪论 | 第16-25页 |
1.1 研究背景 | 第16-18页 |
1.2 CRM软开关与输入电流畸变 | 第18-19页 |
1.3 器件选型与输入电流THD | 第19-21页 |
1.4 VOT控制与输入电流THD | 第21-23页 |
1.4.1 基于模拟方式的VOT控制 | 第21-22页 |
1.4.2 基于数字方式的VOT控制 | 第22-23页 |
1.5 研究内容与意义 | 第23-25页 |
1.5.1 研究内容 | 第23-24页 |
1.5.2 研究意义 | 第24-25页 |
第二章 工作模态分析与输入电流畸变 | 第25-33页 |
2.1 变换器的工作模态 | 第25-28页 |
2.1.1 i_L和v_(ds)的时域分析 | 第26-27页 |
2.1.2 Z_ri_L-v_(ds)相平面轨迹 | 第27-28页 |
2.2 电感平均电流的计算 | 第28-29页 |
2.3 交越畸变的原因 | 第29-31页 |
2.4 输入电流无畸变的导通时间 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 基于LUT的自适应VOT控制 | 第33-47页 |
3.1 T_(on)(v_(in),P_o/U_((rms)~2)拟合函数 | 第33-35页 |
3.2 不同VOT曲线的映射关系 | 第35-36页 |
3.2.1 不同负载条件下VOT曲线的映射关系 | 第35-36页 |
3.2.2 不同输入条件下VOT曲线的映射关系 | 第36页 |
3.3 基于LUT的自适应VOT控制 | 第36-40页 |
3.3.1 自适应VOT控制的实现 | 第36-38页 |
3.3.2 自适应VOT控制的优点 | 第38-40页 |
3.4 实验验证 | 第40-45页 |
3.4.1 硬件参数与实现 | 第40-41页 |
3.4.2 实验结果与讨论 | 第41-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 基于实时计算的VOT控制 | 第47-59页 |
4.1 基于函数近似的分段VOT控制 | 第47-50页 |
4.1.1 基于一元二次方程的VOT控制 | 第47-49页 |
4.1.2 基于忽略复杂小项的VOT控制 | 第49页 |
4.1.3 基于函数近似的控制比较 | 第49-50页 |
4.2 基于波形近似的分段VOT控制 | 第50-52页 |
4.2.1 波形近似取最大值的VOT控制 | 第50-51页 |
4.2.2 波形近似取峰值的VOT控制 | 第51页 |
4.2.3 基于波形近似的控制比较 | 第51-52页 |
4.3 基于拟合函数的统一VOT控制 | 第52-54页 |
4.3.1 拟合函数的再分析 | 第52-53页 |
4.3.2 具有统一表达式的VOT控制 | 第53-54页 |
4.3.3 Tonuni控制的模拟实现 | 第54页 |
4.4 实验验证 | 第54-58页 |
4.4.1 硬件参数与实现 | 第54-55页 |
4.4.2 实验结果与讨论 | 第55-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 实现谐波电流精确注入的VOT控制 | 第59-66页 |
5.1 满足Class D标准的谐波注入比例 | 第59-61页 |
5.1.1 电容的能量纹波 | 第59-60页 |
5.1.2 最优注入比例的确定 | 第60-61页 |
5.2 注入谐波电流的VOT控制 | 第61-63页 |
5.2.1 注入谐波电流的传统VOT控制 | 第61-63页 |
5.2.2 补偿偏离效应的新型VOT控制 | 第63页 |
5.3 实验验证 | 第63-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 结束语 | 第66-67页 |
6.1 本文的主要工作 | 第66页 |
6.2 工作展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文及参与完成的科研项目 | 第74-76页 |
附录一 CRM Boost PFC变换器不同工作阶段内T_x与Q_x的推导 | 第76-80页 |
A1.1 VS状态下不同工作阶段内T_x与Q_x的推导 | 第76-77页 |
A1.2 ZVS状态下不同工作阶段内T_x与Q_x的推导 | 第77-78页 |
A1.3 无功率传输状态下不同工作阶段内T_x与Q_x的推导 | 第78-80页 |
附录二 基于线性电荷等效模型计算C_(eq)的容值 | 第80-81页 |
附录三 VOT控制的开关频率曲线 | 第81页 |