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移相控制ZVZCS全桥变换器的研究与应用
作 者: 陈咸丰
导 师: 尹斌
学 校: 河海大学
专 业: 控制理论与控制工程
关键词: 零电压零电流开关 小信号模型 电磁兼容性 热分析与设计
分类号: TM46
类 型: 硕士论文
年 份: 2006年
下 载: 512次
引 用: 10次
阅 读: 论文下载
内容摘要
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本文研究了一种新颖的移相控制零电压零电流开关PWM全桥变换器,可在很宽的负载范围内实现超前桥臂的零电压开关,在任意负载和输入电压范围内实现滞后桥臂的零电流开关,拓宽了软开关范围,消除了原边环流,提高了变换器的效率。 本文首先分析了该变换器的工作原理和电路特性,使用PSPICE软件对主电路进行了仿真分析。在小信号模型的基础上,对闭环控制系统进行了分析与设计。在理论分析和仿真的基础上,研制了3KW的直流电力操作电源工程样机,给出了仿真波形与试验结果。最后,介绍了系统的电磁兼容性设计以及系统的热分析与设计。
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全文目录
摘要 5-6 Abstract 6-9 第一章 绪论 9-14 1.1 引言 9-10 1.2 移相控制ZVZCS全桥变换器电路拓扑 10-13 1.3 本课题所研究的目标和内容 13-14 第二章 移相控制ZVZCS全桥变换器的研究 14-21 2.1 引言 14-15 2.2 移相控制ZVZCS PWM DC/DC全桥变换器工作过程分析 15-19 2.3 移相控制ZVZCS PWM DC/DC全桥变换器电路特性分析 19-20 2.4 本章小结 20-21 第三章 变换器的小信号模型及补偿网络的设计 21-41 3.1 状态空间平均法 21-22 3.2 移相控制ZVZCS全桥变换器小信号模型 22-25 3.3 主功率电路传递函数及频率特性 25-30 3.4 控制电路补偿网络的设计 30-35 3.4.1 控制系统对开环对数频率特性的要求及系统原理框图 30-32 3.4.2 移相控制ZVZCS变换器开关电源补偿网络的设计 32-35 3.5 模糊神经网络PID控制器的设计 35-40 3.5.1 模糊神经网络PID控制器的设计 36-39 3.5.2 硬件电路的实现 39-40 3.5.3 软件部分的实现 40 3.6 本章小结 40-41 第四章 移相控制ZVZCS全桥变换器的工程实现 41-59 4.1 电路结构 41-42 4.2 控制、均流及保护电路 42-45 4.2.1 死区时间的设置 42 4.2.2 调节器电路的设计 42-43 4.2.3 均流电路的设计 43-44 4.2.4 保护电路的设计 44-45 4.3 驱动电路 45-46 4.4 主电路参数设计 46-52 4.4.1 输入整流和滤波电路的设计 46-47 4.4.2 高频变压器的设计 47-49 4.4.3 输出滤波电路的设计 49-51 4.4.4 功率器件的选择 51-52 4.4.5 谐振电感与阻断电容的选择 52 4.5 辅助电源的设计 52-53 4.6 仿真与试验结果 53-57 4.7 样机试验数据及结果 57-58 4.8 工程样机 58 4.9 本章小结 58-59 第五章 系统的电磁兼容性设计 59-72 5.1 电磁兼容标准概况 59-61 5.2 电磁兼容标准的内容 61-62 5.2.1 电磁干扰 61-62 5.2.2 电磁敏感度 62 5.3 电磁兼容性分析与设计方法 62-64 5.3.1 电磁兼容性分析方法 62-63 5.3.2 电磁兼容性设计方法 63-64 5.4 开关电源的电磁兼容性设计 64-71 5.4.1 开关电源的内部噪声源分析 64-65 5.4.2 开关电源噪声的抑制 65-71 5.5 本章小结 71-72 第六章 系统的热分析与设计 72-81 6.1 建立热模型和传热方程 72-74 6.1.1 建立热模型 72-73 6.1.2 建立传热方程 73-74 6.2 功率器件的热设计 74-77 6.2.1 整流二极管的热设计 75 6.2.2 功率开关管的热设计 75-76 6.2.3 合理选取散热器 76-77 6.3 磁性元件的热设计 77-80 6.3.1 磁芯损耗 77-78 6.3.2 线圈绕组损耗 78-79 6.3.3 磁性元件的温升 79-80 6.4 本章小结 80-81 第七章 结论 81-82 7.1 小结 81 7.2 进一步需要做的工作 81-82 附录A 电源的主电路图 82-83 附录B 电磁兼容的有关标准-IEC1000-4 83-86 作者在攻读硕士学位阶段发表的论文 86-87 参考文献 87-90 致谢 90
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中图分类: > 工业技术 > 电工技术 > 变压器、变流器及电抗器 > 变流器
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