开关电源DC/DC变换器电路参数及新拓扑研究

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DC/DC变换器作为开关电源(Switch Mode Power Supply,SMPS)系统重要组成部分,当其电路参数和拓扑结构改变时,系统呈现出丰富的非线性特性,影响SMPS系统稳定性和工作特性。本文研究DC/DC变换器电路参数对SMPS系统稳定性影响,为DC/DC变换器应用于SMPS系统时的电路参数设计提供依据。并且针对DC-DC电路拓扑不具有普适性问题,研究一种新型的DC-DC变换器电路拓扑,研究该变换器工作原理、参数特性和参数设计方法,并进行实验验证。本文主要研究内容和创新性成果如下:1.在建立BUCK变换器精确状态方程基础上,搭建电压反馈型BUCK变换器无差仿真模型,研究不同电路参数对VCBUCK变换器稳定性影响。研究结果表明,输入电压、储能电感、输出滤波电容、误差比例系数是影响VCBUCK变换器稳定性的关键电路参数,积分系数和负载对VCBUCK稳定性影响较小。2.在研究电压反馈型双端DC/DC变换器各开关模态的基础上,指出可将其等效为开关频率加倍的VCBUCK变换器,利用等效VCBUCK变换器仿真模型研究不同电路参数对双端DC/DC变换器稳定性的影响。研究结果表明,电路参数对其稳定性影响与VCBUCK变换器类似。3.在构建电流反馈型BUCK变换器双闭环仿真模型基础上,研究不同电路参数对其稳定性影响。研究结果表明,输入电压、输出滤波电容、误差比例系数是影响PCCBUCK变换器稳定性的关键参数,而储能电感、积分系数和负载在一定范围内变化时对PCCBUCK变换器的稳定性影响较小;VCCBUCK变换器稳定性对输入电压、储能电感、输出滤波电容、误差比例系数敏感,而当积分系数和负载在一定范围内改变时不影响VCCBUCK变换器稳定性,且输入电压对二者稳定性影响过程相反。4.在建立BOOST变换器精确状态方程基础上,搭建电流反馈型BOOST变换器双闭环仿真模型,研究不同电路参数对其稳定性影响。研究结果表明,输入电压是影响其稳定性的关键参数,输入电压的变化会使系统由周期1态经倍周期分岔最后激变至混沌态,且输入电压对PCCBOOST变换器与VCCBOOST变换器稳定性影响过程相反,其它电路参数对电流反馈型BOOST变换器稳定性影响较小。5.提出一种新型变换器拓扑—并联谐振倍压变换器(PRDVC),在分析该变换器电路拓扑和建立其状态方程基础上,研究该变换器的工作模式、参数特性和参数优化设计方法。研究结果表明,PRDVC有如下优点:①利用谐振技术实现了软开关,提高了开关频率和变换效率;②PRDVC拓扑吸收利用了高频变压器分布电容和漏感,减少了分布参数对系统稳定性影响,有效改善电源系统的EMC,使其稳定可靠工作;③利用倍压整流电路和变压器来共同完成升压任务,使得变压器制作难度和体积减小,满足了高压电源小型化要求。文中对以上研究内容均进行了相应的实验验证,给出了必要的实验波形,并对实验结果进行了分析和解释。实验结果与理论分析和仿真结果吻合,本文的研究成果和研究方法具有实用价值。
摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 绪论第9-16页
   ·引言第9页
   ·DC/DC 变换器非线性行为国内外研究进展第9-11页
   ·非线性理论DC/DC 变换器的适用性第11-13页
     ·非线性离散动力学理论第11-12页
     ·DC/DC 开关变换器的非线性描述第12-13页
   ·DC/DC 变换器拓扑研究进展第13-14页
   ·本文主要研究内容及章节安排第14-16页
第二章 电路参数对电压反馈型DC/DC 变换器稳定性的影响第16-56页
   ·电路参数对电压反馈型BUCK 变换器稳定性的影响第16-41页
     ·BUCK 变换器精确状态方程第16-18页
     ·电压反馈型BUCK 变换器第18-19页
     ·电路参数对VCBUCK 变换器稳定性的影响第19-37页
     ·VCBUCK 变换器的离散迭代映射模型第37-41页
   ·电路参数对电压反馈型双端DC/DC 变换器稳定性的影响第41-51页
     ·推挽型DC/DC 变换器第41-43页
     ·半桥型DC/DC 变换器第43-44页
     ·全桥型DC/DC 变换器第44-46页
     ·双端DC/DC 变换器的等效变换第46-48页
     ·电路参数对双端DC/DC 变换器的稳定性影响第48-51页
   ·电压反馈型DC/DC 变换器稳定性的实验研究第51-54页
   ·本章小结第54-56页
第三章 电路参数对电流反馈型DC/DC 变换器稳定性的影响第56-101页
   ·电路参数对电流反馈型BUCK 变换器稳定性的影响第56-82页
     ·峰值电流反馈型BUCK 变换器第56-57页
     ·电路参数对PCCBUCK 变换器稳定性的影响第57-69页
     ·最小电流反馈型BUCK 变换器第69-70页
     ·电路参数对VCCBUCK 变换器稳定性的影响第70-82页
   ·电路参数对电流反馈型BOOST 变换器稳定性的影响第82-98页
     ·BOOST 变换器精确状态方程第83-85页
     ·峰值电流反馈型BOOST 变换器第85页
     ·电路参数对PCCBOOST 变换器稳定性的影响第85-93页
     ·最小电流反馈型BOOST 变换器第93页
     ·电路参数对VCCBOOST 变换器稳定性的影响第93-98页
   ·电流反馈型DC/DC 变换器稳定性的实验研究第98-100页
   ·本章小结第100-101页
第四章 并联谐振倍压变换器及其电路参数影响研究第101-141页
   ·PRDVC 电路拓扑分析第101-107页
     ·谐振变换器第101-102页
     ·并联谐振倍压变换器第102-107页
   ·PRDVC 三种工作模式研究第107-122页
     ·工作模式1第107-110页
     ·工作模式2第110-113页
     ·工作模式3第113-116页
     ·三种工作模式的状态轨迹图第116-121页
     ·三种工作模式之间的关系第121-122页
   ·PRDVC 工作特性第122-126页
     ·输出特性第122-123页
     ·控制特性第123-126页
   ·PRDVC 参数优化设计第126-134页
     ·PRDVC 损耗分析第126-131页
     ·最优工作点的选择第131-134页
     ·电路参数设计方法第134页
   ·仿真与实验研究第134-139页
     ·PRDVC 工作模式的仿真验证第134-136页
     ·实验验证第136-139页
   ·本章小结第139-141页
第五章 结论与展望第141-144页
   ·本文所做的主要工作第141-142页
   ·对进一步工作的展望第142-144页
参考文献第144-153页
发表论文与科研情况说明第153-155页
致谢第155页
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