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直流纳电网内谐振类DC/DC变换器的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第14-28页
    1.1 选题背景及意义第14-20页
        1.1.1 直流纳电网的发展现状第14-17页
        1.1.2 直流纳电网内DC/DC变换器的现有构成第17-19页
        1.1.3 适用于直流纳电网的DC/DC变换器的发展现状第19-20页
    1.2 国内外研究动态第20-24页
    1.3 课题的提出第24-26页
    1.4 论文工作的主要内容第26-28页
第2章 计及MOSFET关断过程的LLC变换器死区时间选取和计算第28-43页
    2.1 LLC谐振DC/DC变换器死区时间的定义与分析第28-31页
    2.2 最恶劣运行工况下LLC谐振DC/DC变换器工作过程第31-34页
    2.3 开关管关断时刻谐振电感电流I_r的求取第34-35页
    2.4 最恶劣工况下MOSFET实现ZVS所需最小死区t_(dminw)计算第35-39页
        2.4.1 MOSFET数据手册中开关过程测试数据分析第35-37页
        2.4.2 t_(dminw)的分阶段计算第37-39页
    2.5 实验验证第39-42页
    2.6 本章小结第42-43页
第3章 适用于LLC变换器变频控制芯片的光电隔离电路研究第43-56页
    3.1 适用于连接一般芯片和变频控制芯片的传统隔离电路分析第43-45页
    3.2 变频控制芯片实现光电耦合隔离难点分析第45-47页
    3.3 变频控制芯片光电耦合隔离实现方法第47-51页
        3.3.1 实现方法描述及分析第47-49页
        3.3.2 隔离电路参数选取及计算第49-51页
    3.4 仿真及实验验证第51-54页
    3.5 本章小结第54-56页
第4章 CLLC谐振双向DC/DC变换器模态分析第56-73页
    4.1 传统基波近似分析法的低精确性和低辨识度第56-59页
    4.2 CLLC-R-BDC运行阶段的定义提出和数学描述第59-62页
    4.3 CLLC-R-BDC运行模态的描述和分析第62-70页
        4.3.1 运行模态描述方程组的建立和求解第62-65页
        4.3.2 运行模态的描述与分析第65-68页
        4.3.3 运行模态的边界与分布第68-70页
    4.4 仿真验证第70-71页
    4.5 本章小结第71-73页
第5章 CLLC谐振双向DC/DC变换器优化设计第73-85页
    5.1 CLLC-R-BDC的优化目标和限定条件第73-78页
        5.1.1 CLLC-R-BDC的ZVS实现条件第74-75页
        5.1.2 CLLC-R-BDC的电压增益特性第75-76页
        5.1.3 CLLC-R-BDC的导通损耗分析第76-78页
    5.2 CLLC-R-BDC对称LLC谐振网络参数的优化设计第78-80页
    5.3 实验验证第80-83页
    5.4 本章小结第83-85页
第6章 基于变频-移相混合控制的LLC谐振双向DC/DC变换器第85-103页
    6.1 LLC谐振双向DC/DC变换器拓扑结构第85-86页
    6.2 不同控制方式下LLC-R-BDC运行状态描述第86-94页
        6.2.1 VF控制方式下LLC-R-BDC理论研究第87-90页
        6.2.2 PS控制方式下LLC-R-BDC理论研究第90-94页
    6.3 VF-PS混合控制方法的机理及实现第94-98页
        6.3.1 VF-PS混合控制方法机理第94-95页
        6.3.2 VF-PS混合控制方法实现第95-98页
    6.4 实验验证第98-102页
    6.5 本章小结第102-103页
第7章 结论与展望第103-106页
    7.1 结论第103-105页
    7.2 展望第105-106页
附录第106-110页
参考文献第110-121页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第121-122页
攻读博士学位期间参加的科研工作第122-123页
致谢第123-125页
作者简介第125页

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