摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
目录 | 第6-9页 |
图表清单 | 第9-11页 |
注释表 | 第11-13页 |
第一章 绪论 | 第13-19页 |
·能源危机与新能源 | 第13页 |
·新能源发电及其特点 | 第13-14页 |
·宽输入 DC/DC 变换器 | 第14-16页 |
·LLC 谐振变换器 | 第16-18页 |
·本文的研究内容及意义 | 第18-19页 |
·研究内容 | 第18页 |
·研究意义 | 第18-19页 |
第二章 混合控制 LLC 谐振变换器的工作原理与特性 | 第19-29页 |
·全桥 LLC 谐振变换器的电路拓扑 | 第19页 |
·变频控制模式 | 第19-23页 |
·变频控制模式的工作原理 | 第20-22页 |
·变频控制模式下的电压增益特性 | 第22-23页 |
·移相控制模式 | 第23-28页 |
·移相控制模式的工作原理 | 第24-26页 |
·移相控制模式下的电压增益特性 | 第26-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第三章 混合控制全桥 LLC 谐振变换器的参数优化分析 | 第29-45页 |
·控制模式切换点对变换器的影响 | 第29页 |
·谐振网络参数对变换器的影响 | 第29-32页 |
·不同λ、Q 值对变频控制模式的影响 | 第30-31页 |
·不同λ、Q 值对移相控制模式的影响 | 第31页 |
·影响分析 | 第31-32页 |
·谐振网络参数优化设计 | 第32-36页 |
·基波近似简化法 | 第32-34页 |
·λ和 Q 值的最优设计 | 第34-36页 |
·损耗分析 | 第36-39页 |
·开关管损耗 | 第36-38页 |
·电感、变压器铜损 | 第38页 |
·整流二极管损耗 | 第38-39页 |
·设计流程 | 第39页 |
·3KW 混合控制原理样机设计实例 | 第39-44页 |
·变压器原副边匝比的选取 | 第39-40页 |
·谐振网络参数设计 | 第40页 |
·功率器件的选取 | 第40-41页 |
·谐振电容的选取 | 第41页 |
·变压器设计 | 第41-42页 |
·谐振电感设计 | 第42-43页 |
·损耗校验 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第四章 混合控制策略及实验结果 | 第45-59页 |
·控制电路设计 | 第45-47页 |
·混合控制的电路实现及原理 | 第45-46页 |
·VCO 单元设计 | 第46-47页 |
·软启动电路及限流电路 | 第47-48页 |
·软启动电路 | 第47-48页 |
·限流电路 | 第48页 |
·补偿环路设计 | 第48-53页 |
·变频控制模式时的 GO(s)幅相曲线 | 第49-50页 |
·移相控制模式时的 GO(s)幅相曲线 | 第50-51页 |
·环路设计 | 第51-53页 |
·混合控制实验结果 | 第53-56页 |
·稳态实验 | 第53-55页 |
·软启动实验及限流实验 | 第55-56页 |
·控制模式切换实验 | 第56页 |
·全变频控制实验结果 | 第56-58页 |
·效率比较 | 第58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第五章 总结与展望 | 第59-60页 |
·本文的主要工作 | 第59页 |
·下一步工作 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第64页 |