致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
1 绪论 | 第11-18页 |
1.1 双向DC/DC变换器概况 | 第11-13页 |
1.1.1 双向DC/DC变换器的简单概述 | 第11页 |
1.1.2 BDC的研究现状与发展 | 第11-13页 |
1.2 交错并联磁集成BDC的研究现状与发展 | 第13-15页 |
1.2.1 交错并联磁集成BDC的电路拓扑 | 第13页 |
1.2.2 交错并联磁集成技术的研究现状 | 第13-15页 |
1.3 通道控制论述及发展 | 第15-16页 |
1.4 本文主要研究的内容 | 第16-18页 |
1.4.1 选题依据与意义 | 第16-17页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第17-18页 |
2 交错并联磁集成Buck变换器的损耗分析 | 第18-32页 |
2.1 交错并联磁集成BDC的工作原理 | 第18-19页 |
2.2 交错并联磁集成Buck变换器的工作模态 | 第19-23页 |
2.2.1 相电流纹波和总输出电流纹波 | 第22-23页 |
2.3 N通道交错并联磁集成Buck变换器的损耗分析 | 第23-31页 |
2.3.1 导通损耗 | 第23-24页 |
2.3.2 MOSEFT的开关损耗 | 第24-26页 |
2.3.3 栅极驱动损耗 | 第26-27页 |
2.3.4 磁芯损耗 | 第27-31页 |
2.3.5 输入功率损耗 | 第31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
3 交错并联磁集成Buck变换器的通道控制 | 第32-45页 |
3.1 通道控制原理 | 第32-39页 |
3.1.1 性能分析 | 第33-34页 |
3.1.2 改进控制原理 | 第34-37页 |
3.1.3 通道控制下交错并联磁集成Buck变换器最佳换相点的选取[38] | 第37-39页 |
3.2 旋转型通道控制原理 | 第39-44页 |
3.2.1 PFM控制方式 | 第40-41页 |
3.2.2 轮换型通道控制的方式 | 第41-42页 |
3.2.3 性能分析 | 第42-44页 |
3.3 本章小节 | 第44-45页 |
4 通道控制下交错并联磁集成Buck变换器耦合电感优化设计 | 第45-57页 |
4.1 三通道交错并联磁集成Buck变换器 | 第45-53页 |
4.1.1 磁芯的选取 | 第46-47页 |
4.1.2 当变换器只有一个通道导通时,耦合系数的选取范围 | 第47-48页 |
4.1.3 当变换器只有两个通道导通时,耦合系数的选取范围 | 第48-50页 |
4.1.4 变换器耦合参数的选取 | 第50-51页 |
4.1.5 耦合电感的设计 | 第51-53页 |
4.2 四通道交错并联磁集成Buck变换器 | 第53-56页 |
4.2.1 磁芯的选取 | 第53-54页 |
4.2.2 耦合电感的设计 | 第54-56页 |
4.3 本章小结 | 第56-57页 |
5 交错并联磁集成Buck变换器基于通道控制的仿真 | 第57-60页 |
5.1 损耗计算 | 第57-58页 |
5.2 仿真效率曲线 | 第58-59页 |
5.3 本章小节 | 第59-60页 |
6 交错并联磁集成Buck变换器基于通道控制的实验 | 第60-72页 |
6.1 主电路的设计 | 第60-62页 |
6.1.1 功率MOS管的选取 | 第60-61页 |
6.1.2 输出电容的选取 | 第61-62页 |
6.2 控制电路的设计 | 第62-64页 |
6.2.1 MOSFET驱动电路 | 第62-63页 |
6.2.2 电流检测电路 | 第63-64页 |
6.3 实验研究 | 第64-71页 |
6.3.1 采用分立电感的通道控制实验 | 第66-67页 |
6.3.2 采用耦合电感的通道控制实验 | 第67-70页 |
6.3.3 采用轮换型通道控制实验 | 第70-71页 |
6.4 本章小节 | 第71-72页 |
结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
作者简历 | 第76-78页 |
学位论文数据集 | 第78-79页 |