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 |