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抗直通短路的高可靠性电源拓扑及控制方式的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 课题研究背景第10页
    1.2 航天电源技术第10-12页
        1.2.1 航天电源系统第10-11页
        1.2.2 航天电源技术发展面临的挑战第11-12页
    1.3 航天模块电源研究现状及抗直通拓扑和磁反馈形式的研发第12-16页
        1.3.1 国内外研究现状第12-14页
        1.3.2 抗桥臂直通拓扑结构和磁反馈形式的研发第14-15页
        1.3.3 并联冗余技术第15-16页
    1.4 本课题研究目的和研究内容第16-17页
        1.4.1 本课题主要研究目的第16页
        1.4.2 本课题主要研究内容第16-17页
第2章 拓扑及控制方式的研究第17-36页
    2.1 抗桥臂直通拓扑结构第17-21页
    2.2 主电路工作原理分析第21-26页
        2.2.1 开关模态分析第21-25页
        2.2.2 电路仿真第25-26页
    2.3 控制方案设计第26-33页
        2.3.1 平均电流控制与峰值电流控制设计第26-28页
        2.3.2 磁反馈隔离控制技术第28-33页
        2.3.3 磁反馈隔离控制技术小信号模型第33页
    2.4 PWM控制器的设计第33-34页
    2.5 电源系统整体设计方案第34-35页
    2.6 本章小结第35-36页
第3章 主电路参数及功能电路详细设计第36-46页
    3.1 主电路参数设计第36-39页
        3.1.1 变压器设计第36-38页
        3.1.2 输出滤波电感设计第38页
        3.1.3 输出滤波电容设计第38-39页
    3.2 主功率器件的选取第39-40页
        3.2.1 原边主开关管第39页
        3.2.2 原边钳位二极管第39-40页
        3.2.3 副边全波整流二极管的选择第40页
    3.4 功能性电路设计第40-45页
        3.4.1 EMI设计第40-41页
        3.4.2 驱动电路的设计第41-42页
        3.4.3 输入浪涌电流抑制第42-43页
        3.4.4 二次侧运放稳压电源的设计第43-44页
        3.4.5 恒流源的设计第44页
        3.4.6 保护功能第44-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第4章 主电路小信号建模及控制环路设计分析第46-61页
    4.1 新型推挽半桥变换器的建模第46-50页
    4.2 峰值电流控制的建模与设计第50-53页
    4.3 脉宽调制器的模型第53-54页
    4.4 采样电路模型第54页
        4.4.1 CT电流采样设计第54页
        4.4.2 电压采样设计第54页
    4.5 峰值电流控制闭环设计第54-60页
        4.5.1 电流内环设计第54-57页
        4.5.2 电压外环设计第57-60页
    4.6 本章小结第60-61页
第5章 实验波形及数据分析第61-72页
    5.1 主电路关键波形第62-67页
        5.1.1 一次侧开关管电压波形第62页
        5.1.2 电流波形第62-63页
        5.1.3 整流二极管的电压波形第63页
        5.1.4 正激磁反馈部分工作波形第63-64页
        5.1.5 输出电压波形及纹波第64-65页
        5.1.6 负载突变的波形第65-66页
        5.1.7 输入电压突变波形第66页
        5.1.8 浪涌电流第66-67页
        5.1.9 启动波形第67页
    5.5 效率曲线及损耗模型分析第67-71页
        5.5.1 效率曲线第67-68页
        5.5.2 损耗模型分析第68-71页
    5.6 本章小结第71-72页
结论第72-73页
参考文献第73-76页
攻读硕士学位期间发表论文及科研成果第76-77页
致谢第77-78页
作者简介第78页

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