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基于串并联谐振变换器的锂电池充放电系统设计

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第8-15页
    1.1 研究背景及意义第8-9页
    1.2 典型充放电电路拓扑第9-11页
        1.2.1 单管功率变换器第9页
        1.2.2 反激式变换器第9-10页
        1.2.3 移相全桥变换器第10页
        1.2.4 并联谐振变换器第10-11页
        1.2.5 LLC谐振变换器第11页
    1.3 国内外研究现状第11-12页
    1.4 本文研究内容第12-15页
第二章 锂电池充电系统设计第15-31页
    2.1 锂电池充放电系统设计要求及拓扑选择第15-16页
    2.2 锂电池的充放电特性第16-17页
    2.3 锂电池充电方式第17-21页
        2.3.1 恒流充电方式第18页
        2.3.2 恒压充电方式第18-19页
        2.3.3 脉冲充电方式第19-20页
        2.3.4 三段式充电第20-21页
        2.3.5 四段式充电第21页
    2.4 锂电池充电系统的控制方式第21-24页
        2.4.1 充电过程的控制方式第21-22页
        2.4.2 LCC串并联谐振变换器工作模式的选择第22-23页
        2.4.3 LCC串并联谐振变换器的调压方式第23-24页
    2.5 LCC串并联谐振变换器调压特性分析第24-29页
    2.6 本章小结第29-31页
第三章 LCCL串并联谐振变换器及锂电池放电系统设计第31-51页
    3.1 LCCL串并联谐振变换器第31-46页
        3.1.1 LCCL串并联谐振变换器的提出第31页
        3.1.2 LCCL串并联谐振变换器的拓扑第31-32页
        3.1.3 LCCL串并联谐振变换器的工作模式第32页
        3.1.4 DCM模式下LCCL串并联谐振变换器的工作原理第32-35页
        3.1.5 LCCL串并联谐振变换器的工作数学模型第35-38页
        3.1.6 LCCL谐振变换器的参数第38-43页
            3.1.6.1 串联谐振电感Lr第39页
            3.1.6.2 附加电感La第39-41页
            3.1.6.3 电感比值kl第41-43页
        3.1.7 LCCL串并联谐振变换器的特点分析第43-44页
        3.1.8 LCCL谐振变换器和LCC谐振变换器仿真对比第44-46页
    3.2 基于LCCL串并联谐振变换器的锂电池放电系统第46-49页
        3.2.1 锂电池放电系统拓扑选择第46-47页
        3.2.2 放电系统的控制方法第47-49页
    3.3 本章小结第49-51页
第四章 锂电池充放电系统的控制设计和硬件实现方法第51-60页
    4.1 锂电池充放电系统控制设计第51-54页
    4.2 硬件实现方法第54-58页
        4.2.1 控制芯片第54-55页
        4.2.2 开关信号电路第55-57页
            4.2.2.1 光耦隔离器第55页
            4.2.2.2 驱动电路第55-57页
        4.2.3 电压电流采样电路第57-58页
    4.3 本章小结第58-60页
第五章 锂电池充放电系统仿真和实验结果第60-72页
    5.1 锂电池的等效电路模型第60-62页
    5.2 锂电池充电系统的仿真第62-64页
    5.3 锂电池放电系统的仿真第64-66页
    5.4 硬件实验结果第66-70页
        5.4.1 MOSFET驱动波形第66-67页
        5.4.2 锂电池充电系统实验波形第67-69页
        5.4.3 锂电池放电系统实验波形第69-70页
        5.4.5 LCCL谐振腔和LCC谐振腔谐振电流对比第70页
    5.5 本章小结第70-72页
第六章 结论与展望第72-74页
参考文献第74-78页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第78-80页
致谢第80页

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