摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第8-17页 |
1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-15页 |
1.2.1 开关电源技术研究现状 | 第9-13页 |
1.2.2 全桥零电压软开关技术研究现状 | 第13-15页 |
1.3 本文主要研究内容和章节安排 | 第15-17页 |
1.3.1 研究内容和目标 | 第15页 |
1.3.2 本文章节安排 | 第15-17页 |
2 系统方案与变换器原理分析 | 第17-31页 |
2.1 系统方案设计 | 第17-18页 |
2.2 电路原理与开关模态 | 第18-26页 |
2.3 工作特性分析 | 第26-27页 |
2.3.1 实现ZVS的条件 | 第26-27页 |
2.3.2 超前桥臂实现ZVS | 第27页 |
2.3.3 滞后桥臂实现ZVS | 第27页 |
2.4 实现ZVS的策略及副边占空比丢失 | 第27-29页 |
2.4.1 实现ZVS的策略 | 第27-28页 |
2.4.2 副边占空比丢失 | 第28-29页 |
2.5 抑制副边整流管电压振荡和电压尖峰的措施 | 第29-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
3 主电路参数设计与仿真 | 第31-46页 |
3.1 主电路参数设计 | 第31-39页 |
3.1.1 高频变压器参数计算与设计 | 第31-35页 |
3.1.2 原副边MOS管与箝位二极管的选择 | 第35-36页 |
3.1.3 谐振电感的设计 | 第36-38页 |
3.1.4 输出滤波电感与输入输出电容的设计 | 第38-39页 |
3.2 基于PSpice的主电路仿真分析 | 第39-45页 |
3.3 本章小结 | 第45-46页 |
4 控制策略分析与控制及驱动电路的设计 | 第46-64页 |
4.1 控制策略分析 | 第46-50页 |
4.1.1 电压反馈控制模式 | 第46-48页 |
4.1.2 峰值电流反馈控制模式 | 第48-49页 |
4.1.3 平均电流控制模式 | 第49-50页 |
4.2 控制及驱动电路设计 | 第50-63页 |
4.2.1 移相全桥变换器小信号模型的建立 | 第51-53页 |
4.2.2 双环控制器设计 | 第53-57页 |
4.2.3 基于峰值电流反馈控制模式的控制电路设计 | 第57-60页 |
4.2.4 UCC28950的控制时序分析 | 第60-61页 |
4.2.5 原边MOS管驱动电路的设计 | 第61-62页 |
4.2.6 副边MOS管驱动电路的设计 | 第62-63页 |
4.3 本章小结 | 第63-64页 |
5 样机的设计与测试分析 | 第64-72页 |
5.1 实验装置 | 第64-66页 |
5.2 实验结果与分析 | 第66-70页 |
5.3 效率测试 | 第70-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-72页 |
结论 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
附录 1 | 第80-81页 |
附录 2 | 第81-82页 |
攻读学位期间发表的与学位论文内容相关的学术论文及研究成果 | 第82页 |