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小型磁耦合无线电能传输关键技术的研究

摘要第5-6页
abstract第6页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 课题背景与发展现状第9-11页
    1.2 本文研究意义第11-12页
    1.3 研究主要内容第12-13页
第二章 磁耦合无线电能传输技术第13-44页
    2.1 基本理论阐述第13-16页
        2.1.1 磁感应式无线电能传输技术第13-14页
        2.1.2 磁耦合谐振式无线电能传输技术第14-15页
        2.1.3 谐振式与感应式两种传输方式的分析第15-16页
    2.2 磁耦合无线电能传输模型分析第16-34页
        2.2.1 基本电路等效模型分析第16-19页
        2.2.2 四种电容补偿方式的传输电路模型第19-20页
        2.2.3 采用电容串串(SS)补偿分析第20-22页
        2.2.4 采用电容串并(SP)补偿分析第22-25页
        2.2.5 采用电容并串(PS)补偿分析第25-28页
        2.2.6 采用电容并并(PP)补偿分析第28-30页
        2.2.7 四种电容补偿结构比较第30-34页
    2.3 多线圈结构的分析第34-43页
        2.3.1 谐振线圈的引入第34-35页
        2.3.2 四谐振线圈磁耦合无线电能传输结构的分析第35-38页
        2.3.3 多谐振线圈结构第38-43页
    2.4 本章小结第43-44页
第三章 磁耦合无线电能传输特性第44-59页
    3.1 输出电压特性第44-50页
        3.1.1 输出电压变化情况第46-47页
        3.1.2 电阻比对输出电压的影响第47-48页
        3.1.3 耦合因子对输出电压的影响第48-50页
    3.2 系统效率分析第50-54页
        3.2.1 电阻比对系统效率的影响第51-53页
        3.2.2 耦合因子对系统效率的影响第53-54页
    3.3 输出电压特性与系统效率的比较分析第54-56页
    3.4 频率分裂特性第56-58页
    3.5 本章小结第58-59页
第四章 磁耦合无线电能传输系统硬件电路设计第59-71页
    4.1 驱动电路设计第59-61页
        4.1.1 半桥逆变结构第59-60页
        4.1.2 全桥逆变结构第60-61页
    4.2 全桥逆变电源设计第61-65页
        4.2.1 全桥逆变电路第62页
        4.2.2 低边MOS管驱动电路第62-63页
        4.2.3 高边NMOS管驱动电路第63-64页
        4.2.4 驱动IC芯片的选择第64-65页
    4.3 控制电路设计第65-70页
        4.3.1 采样电路设计第65-67页
        4.3.2 模数转换模块第67-68页
        4.3.3 控制模块设计第68-69页
        4.3.4 控制模式第69-70页
    4.4 本章小结第70-71页
第五章 实验分析与结果第71-82页
    5.1 输出电压特性第71-75页
        5.1.1 负载电阻对输出电压的影响第72-74页
        5.1.2 传输距离对输出电压的影响第74-75页
    5.2 系统效率特性第75-78页
        5.2.1 负载电阻对系统效率的影响第76-77页
        5.2.2 传输距离对系统效率的影响第77-78页
    5.3 输出电压和系统效率对比第78-79页
    5.4 频率分裂特性第79-80页
    5.5 变频控制下输出电压和效率特性第80页
    5.6 本章小结第80-82页
第六章 总结与展望第82-83页
致谢第83-84页
参考文献第84-87页
攻硕期间取得的研究成果第87-88页

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