摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 软开关原理及意义 | 第10-11页 |
1.2 谐振变换器的分类 | 第11-13页 |
1.2.1 串联谐振变换器 | 第11-12页 |
1.2.2 并联谐振变换器 | 第12-13页 |
1.2.3 串并联谐振变换器 | 第13页 |
1.3 变压器寄生参数 | 第13-14页 |
1.4 LCC谐振变换器的控制方法研究现状 | 第14-16页 |
1.5 本文所做的工作 | 第16-18页 |
第二章 LCC谐振DC/DC变换器的工作原理及稳态分析 | 第18-30页 |
2.1 工作原理 | 第18-19页 |
2.1.1 拓扑结构 | 第18页 |
2.1.2 工作机制 | 第18-19页 |
2.2 稳态分析 | 第19-22页 |
2.3 稳态模型 | 第22-24页 |
2.3.1 等效电路 | 第22-24页 |
2.3.2 稳态参数 | 第24页 |
2.4 电路特性 | 第24-28页 |
2.4.1 阻抗特性 | 第25-26页 |
2.4.2 电压增益 | 第26-27页 |
2.4.3 谐振电容比对变换器特性的影响 | 第27-28页 |
2.5 本章总结 | 第28-30页 |
第三章 LCC谐振变换器的不对称控制方法 | 第30-52页 |
3.1 不对称控制分析 | 第30-41页 |
3.1.1 不对称控制的控制模式 | 第31-33页 |
3.1.2 最优控制分析 | 第33-36页 |
3.1.3 功率调节范围分析 | 第36-39页 |
3.1.4 不对称电压控制过程分析 | 第39-41页 |
3.2 不同控制模式的对比分析 | 第41-45页 |
3.2.1 三种控制模式的控制原理 | 第42页 |
3.2.2 临界状态时α与ω_n的关系 | 第42-43页 |
3.2.3 临界状态时R_n与ω_n的关系 | 第43-45页 |
3.3 仿真验证 | 第45-50页 |
3.3.1 定频移相控制模式仿真结果 | 第45-46页 |
3.3.2 不对称占空比控制模式仿真结果 | 第46-47页 |
3.3.3 不对称电压控制模式仿真结果 | 第47-48页 |
3.3.4 单边不对称电压控制模式仿真结果 | 第48-50页 |
3.3.5 ZVS范围对比 | 第50页 |
3.4 本章总结 | 第50-52页 |
第四章 开关管并联电容对软开关的影响及损耗分析 | 第52-66页 |
4.1 开关管并联电容对软开关的影响 | 第52-56页 |
4.1.1 开关管并联电容的意义 | 第52-53页 |
4.1.2 考虑并联电容和死区时间时实现ZVS的条件 | 第53-54页 |
4.1.3 开关管并联电容对ZVS范围的影响 | 第54-56页 |
4.2 开关管的关断损耗 | 第56-59页 |
4.2.1 不考虑开关管并联电容情况下的关断损耗 | 第56-59页 |
4.2.2 考虑开关管并联电容情况下的关断损耗 | 第59页 |
4.3 开关管的通态损耗 | 第59-61页 |
4.4 开关管反并联二极管的导通损耗 | 第61-63页 |
4.5 变换器效率仿真结果 | 第63-64页 |
4.6 本章总结 | 第64-66页 |
第五章 LCC谐振DC/DC变换器的设计与实验 | 第66-76页 |
5.1 LCC谐振DC/DC变换器的硬件实现 | 第66-70页 |
5.1.1 总体设计 | 第66页 |
5.1.2 功率电路设计 | 第66-67页 |
5.1.3 控制电路设计 | 第67-69页 |
5.1.4 实验平台实物图 | 第69-70页 |
5.2 LCC谐振DC/DC变换器的软件设计 | 第70-72页 |
5.2.1 FPGA的软件设计 | 第70-71页 |
5.2.2 DSP的软件设计 | 第71-72页 |
5.3 实验结果 | 第72-74页 |
5.3.1 定频移相控制模式的实验结果 | 第73页 |
5.3.2 不对称占空比控制模式的实验结果 | 第73页 |
5.3.3 不对称电压控制模式的实验结果 | 第73-74页 |
5.3.4 单边不对称控制模式的实验结果 | 第74页 |
5.3.5 ZVS范围对比 | 第74页 |
5.4 本章总结 | 第74-76页 |
第六章 总结与展望 | 第76-78页 |
6.1 全文工作总结 | 第76页 |
6.2 后期工作展望 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |