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两种软开关直流变换器的研制与分析

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
图表清单第11-14页
符号说明第14-16页
第一章 绪论第16-22页
    1.1 研究背景第16-20页
        1.1.1 软开关技术的提出和实现策略第18-19页
        1.1.2 DC/DC 变换器软开关技术分类第19-20页
    1.2 本文的研究内容第20-22页
第二章 移相全桥变换器的工作原理与仿真第22-32页
    2.1 移相全桥变换器的结构和控制方案第22-23页
    2.2 移相全桥变换器的工作原理第23-26页
    2.3 超前、滞后桥臂实现 ZVS 的差异第26-27页
        2.3.1 实现 ZVS 的条件第26页
        2.3.2 超前桥臂实现 ZVS第26页
        2.3.3 滞后桥臂实现 ZVS第26-27页
    2.4 实现 ZVS 的策略及副边占空比丢失现象第27-28页
        2.4.1 实现 ZVS 的策略第27页
        2.4.2 副边占空比丢失现象的原因第27-28页
        2.4.3 副边占空比丢失所引起的问题第28页
    2.5 仿真结果第28-31页
    2.6 本章小结第31-32页
第三章 移相全桥变换器的研制与实验第32-43页
    3.0 控制电路第32-33页
    3.1 驱动电路第33-34页
    3.2 负载限流控制电路第34页
    3.3 主电路参数设计第34-37页
        3.3.1 高频变压器设计第34-35页
        3.3.2 谐振电感取值第35-36页
        3.3.3 副边无损钳位电路第36-37页
        3.3.4 功率器件的选择第37页
    3.4 实验结果第37-42页
    3.5 本章小结第42-43页
第四章 LLC 谐振变换器的工作原理与仿真第43-65页
    4.1 LLC 变换器的结构第43-44页
    4.2 LLC 变换器的工作原理第44-52页
        4.2.1 fm< f < fr时的工作原理第44-48页
        4.2.2 f = fr时的工作原理第48-49页
        4.2.3 f > fr时的工作原理第49-52页
    4.3 LLC 变换器的稳态特性分析第52-57页
        4.3.1 基波分析法第52-56页
        4.3.2 主功率参数对变换器的影响第56-57页
    4.4 LLC 变换器主功率参数设计与仿真验证第57-63页
        4.4.1 主功率参数设计流程第58-60页
        4.4.2 仿真结果第60-63页
    4.5 本章小结第63-65页
第五章 LLC 谐振变换器的研制与实验第65-81页
    5.1 控制与驱动设计第65-67页
    5.2 应力分析第67-70页
        5.2.1 输出整流管第67-68页
        5.2.2 功率 MOSFET第68-69页
        5.2.3 谐振电容第69页
        5.2.4 谐振电感第69-70页
        5.2.5 变压器第70页
    5.3 损耗分析第70-73页
        5.3.1 整流二极管损耗第70-71页
        5.3.2 原边 MOS 管损耗第71页
        5.3.3 高频变压器损耗第71-72页
        5.3.4 谐振电感损耗第72页
        5.3.5 损耗计算第72-73页
    5.4 实验结果第73-79页
    5.5 本章小结第79-81页
第六章 对比分析与总结第81-87页
    6.1 两种软开关直流变换器的对比分析第81-85页
        6.1.1 移相全桥变换器第81页
        6.1.2 LLC 谐振变换器第81-82页
        6.1.3 两种软开关直流变换器的分析与比较第82-85页
    6.2 总结第85-86页
    6.3 展望第86-87页
参考文献第87-90页
附录 A 移相全桥仿真电路图第90-91页
附录 B LLC 仿真电路图第91-92页
攻读硕士学位期间发表的论文第92-93页
致谢第93-94页

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