【摘 要】
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迅猛发展的计算机工业技术使得计算机电源输出电压越来越低(0.9~1.5V),输出电流也越来越高。高效、高功率密度是此类电源的几个关键指标。为了实现这些指标,高频兆赫兹级的功率变换技术开始研究运用。论文首先回顾了高频功率变换技术的发展现状,同时也提出了一些关键技术问题。在高频功率变换中,拓扑的选择和优化十分关键。针对宽范围电压输入,低压大电流输出的应用场合,选取了两级结构的DC-DC变流器作为优选拓
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迅猛发展的计算机工业技术使得计算机电源输出电压越来越低(0.9~1.5V),输出电流也越来越高。高效、高功率密度是此类电源的几个关键指标。为了实现这些指标,高频兆赫兹级的功率变换技术开始研究运用。论文首先回顾了高频功率变换技术的发展现状,同时也提出了一些关键技术问题。在高频功率变换中,拓扑的选择和优化十分关键。针对宽范围电压输入,低压大电流输出的应用场合,选取了两级结构的DC-DC变流器作为优选拓扑。在前级拓扑选择中,最终采用了一种带有源钳位单元的ZVS-PWMBuck电路拓扑。后极选取了工作在占空
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