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CRM Boost PFC变换器的变导通时间控制

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

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