移相控制ZVC PWM DC/DC全桥转换器开关模式
Tellegen定理
电流型控制的开关电源系统
电流型控制系统的优点
开关电源系统频域综合的一般步骤
增设双极点、双零点的PI补偿网络
可饱和电感的基本物理特性
增设单极点、单零点的PI补偿网络
可饱和电感基本物理特性及应用
可饱和电感和磁放大器在开关转换器中的应用
无直流偏压的电感器设计
开关电源中控制器特性分析举例
带积分环节的控制器
控制器(补偿网络)的类型
电感器的调整率体积设计法
对补偿后电源系统的频率特性要求
电压控制器的作用
磁心的选择
电压控制器的传递函数
Aw,XAc计算式的推导
开关电源的抗负载扰动能力
电感器的功率体积设计法
现代高频开关的DCM Boost PFC转换器
抗市电电网电压扰动能力
电感器的设计方法[3]
现代高频开关的单相Boost PFC转换器[4]
有源功率的PF与THD的关系
电源系统的开环传递函数T。(s)及闭环传递函数Tc(s)
电压型控制开关电源频域的反馈通道传递函数
非线性电路功率因数的定义
开关转换器的控制-输出传递函数
电压型控制开关电源频域的方块图
按输入电流的控制原理分类
按有源功率因数校正电路分类
现代高频开关电源提高输入功率因数的主要方法
有源功率的对输入端谐波电流的限制
电压型控制开关电源的频域模型的概念
阻尼比ζ对系统瞬态响应的影响
反激式转换器的同步整流
高频开关电源的输入功率因数
频率特性与系统稳定性的关系
频率尺度与时问尺度成反比
反激式转换器的设计
有源功率因数校正技术
开关电源频域的极点和零点
开关电源频域性能指标
开关电源频域系统的稳定性和稳定裕量
开关电源系统的频域模型的方块图
开关电源频域的对数频率特性
开关电源频域的频率响应
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