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PFC模块的损耗分析及热设计研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-6页
第一章 绪论第6-9页
 1.1 引言第6-7页
 1.2 本文的任务和主要工作第7-9页
第二章 PFC电路的基本原理第9-13页
 2.1 PFC的目的及意义第9-10页
 2.2 PFC的工作原理第10-11页
 2.3 PFC技术的发展状况第11-13页
第三章 优化算法第13-19页
 3.1 优化问题的分析第13-14页
 3.2 优化算法的选择第14-18页
  3.2.1 强约束问题的优化算法第14-16页
  3.2.2 无约束问题的优化算法第16-18页
 3.3 优化算法在PFC电路中的应用第18-19页
第四章 硬开关与软开关的损耗分析第19-36页
 4.1 硬开关PFC损耗分析第19-21页
  4.1.1 功率开关器件(MOSFET)的损耗第19-20页
  4.1.2 续流二极管(FRD)的损耗第20-21页
 4.2 ZVT-PWM软开关PFC电路损耗分析第21-30页
  4.2.1 电路原理分析及损耗计算第21-27页
  4.2.2 谐振参数的优化处理第27-30页
 4.3 ZVT-PFC主功率电路的优化设计第30-34页
 4.4 硬开关和软开关损耗的比较分析第34-36页
第五章 PFC电感器的优化设计第36-49页
 5.1 高频下的磁技术第36页
 5.2 磁芯设计第36-38页
 5.3 损耗分析第38-44页
  5.3.1 电感损耗的分类第38页
  5.3.2 电感损耗模型及损耗计算第38-44页
 5.4 高频PFC电感器的计算机辅助优化设计第44-46页
 5.5 优化结果分析第46-49页
第六章 PFC电源模块的热设计第49-61页
 6.1 热交换的基本定律第49-50页
 6.2 散热设备及方式第50-51页
  6.2.1 常用散热设备第50页
  6.2.2 最佳冷却方式的选择第50-51页
 6.3 一般热设计的目的及设计步骤第51-52页
 6.4 实例设计第52-61页
  6.4.1 元件级热设计第52-57页
  6.4.2 插件级热设计第57-58页
  6.4.3 机箱热设计第58-59页
  6.4.4 热测量第59-61页
第七章 结束语第61-62页
参考文献第62-64页
致谢第64页

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