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文献来源:
出版时间 :
开关稳压电源的设计和应用
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787111304630
  • 作      者:
    裴云庆,杨旭,王兆安编著
  • 出 版 社 :
    机械工业出版社
  • 出版日期:
    2010
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内容介绍
  《开关稳压电源的设计和应用》是《电力电子新技术系列图书》中的一册,主要介绍开关稳压电源的基本原理、设计方法及应用。《开关稳压电源的设计和应用》共分11章。第1章介绍了开关电源技术的一些基本概念及发展史和发展趋势。第2、3章分别介绍在开关电源中常用的电力电子变换电路的拓扑及工作原理。第4章介绍了PWM变换器的数学模型。第5、6章分别介绍开关电源中常用的电力电子器件和变压器、电感、电容器等元器件。第7、8章介绍开关电源中主电路及控制系统的设计方法。第9章介绍开关电源中常用的功率因数校正技术的基本原理。第10章介绍了开关电源的电磁兼容问题。第11章为开关电源的应用,介绍了两种小功率开关电源和两种大功率开关电源的设计过程。
  《开关稳压电源的设计和应用》可供从事开关电源开发、设计和生产的工程技术人员阅读,也可为高校电力电子技术、电气自动化技术等专业师生提供参考。
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精彩书摘
  5.4.1MOSFET及IGBT的驱动
  驱动电路是电力电子主电路与控制电路之间的接口,是实现主电路中的电力电子器件按照预定设想运行的重要环节。采用性能良好的驱动电路可以使电力电子器件工作在较理想的开关状态,缩短开关时间,减小开关损耗。此外对器件或整个装置的一些保护措施也往往设在驱动电路中,或通过驱动电路实现,因此驱动电路对装置的运行效率、可靠性和安全性都有重要的影响。
  驱动电路的基本任务是将控制电路发出的信号转换为加在电力电子器件控制端和公共端之间,可以使其开通或关断的信号。同时驱动电路通常还具有电气隔离及电力电子器件的保护等功能。电气隔离是实现主电路及控制电路间电量的隔离,在含有多个开关器件的电路中电气隔离通常是保证电路正常工作的必要环节,同时电气隔离可以减少主电路开关噪声对控制电路的影响并提高控制电路的安全性。电气隔离一般采用光隔离(如光耦合器)或磁隔离(如脉冲变压器)来实现。
  MOSFET及IGBT均为电压驱动型器件,其静态输入电阻很大,所以需要的驱动功率较小。但由于栅源间、栅射间存在输入电容,当器件高频通断时电容频繁充放电,为快速建立驱动电压,要求驱动电路输出电阻小,且具有一定的驱动功率。因为它们具有类似的驱动特性,在一定范围内可以互换使用。
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目录
第1章 绪论1
1.1 关于开关稳压电源1
1.2 开关电源的发展史2
1.3 开关电源的应用7
1.4 本书的基本结构8
参考文献9

第2章 PWM开关电路拓扑10
2.1 开关电源中申力电子电路的分类10
2.2 非隔离型DCDC变换电路11
2.2.1 降压(Buck)型电路12
2.2.2 升压(Boost)型电路17
2.2.3 升降压(BuckBoost)型电路22
2.2.4 丘克(Cuk)型电路25
2.2.5 Sepic型电路27
2.2.6 Zeta型电路28
2.3 隔离型电路30
2.3.1 正激型电路30
2.3.2 反激型电路34
2.3.3 半桥电路36
2.3.4 全桥型电路40
2.3.5 推挽型电路43
2.4 整流电路47
2.4.1 全桥整流电路47
2.4.2 全波整流电路48
2.4.3 倍流整流电路48
2.4.4 同步整流技术51
2.5 回馈型电路53
2.5.1 非隔离回馈型电路53
2.5.2 隔离回馈型电路55
2.6 小结56
参考文献56

第3章 软开关技术57
3.1 软开关的基本概念57
3.1.1 硬开关与软开关57
3.1.2 零电压开关与零电流开关59
3.2 软开关电路的分类59
3.2.1 准谐振电路59
3.2.2 零电压开关PWM电路和零电流开关PWM电路60
3.2.3 零电压转换PWM电路和零电流转换PWM电路61
3.3 典型的软开关电路61
3.3.1 零电压准谐振电路61
3.3.2 移相全桥型零电压开关PWM电路64
3.3.3 有源箝位正激型电路68
3.3.4 零电压转换PWM电路71
3.3.5 不对称半桥型电路72
3.3.6 软开关PWM三电平直流变换器73
3.4 谐振变换电路的原理及分类75
3.5 典型的谐振变换电路76
3.5.1 串联谐振电路76
3.5.2 并联谐振电路78
3.5.3 串并联谐振电路81
3.6 小结85
参考文献85

第4章 开关电源控制系统的原理87
4.1 开关电路的建模87
4.1.1 理想开关模型88
4.1.2 状态空间平均模型89
4.1.3 小信号模型90
4.2 系统的传递函数92
4.2.1 开关电路92
4.2.2 PWM比较器96
4.2.3 调节器96
4.3 基于小信号模型的分析方法97
4.3.1 系统的稳定性97
4.3.2 动态指标100
4.4 电压模式控制和电流模式控制101
4.4.1 电压模式控制102
4.4.2 峰值电流模式控制103
4.4.3 平均电流模式控制108
4.5 并机均流控制的原理109
4.6 小结113
参考文献113

第5章 常用电力电子器件115
5.1 二极管115
5.2 电力MOSFET119
5.2.1 结构和工作原理119
5.2.2 主要参数122
5.2.3 新型MOSFET器件简介123
5.3 绝缘栅双极型晶体管(IGBT)124
5.3.1 结构与工作原理124
5.3.2 主要参数126
5.3.3 IGBT的发展及新型结构工艺简介126
5.4 MOSFET及IGBT的驱动及保护128
5.4.1 MOSFET及IGBT的驱动128
5.4.2 MOSFET及IGBT的保护132
5.5 功率模块与功率集成电路134
5.6 小结136
参考文献137

第6章 无源器件138
6.1 常用电容器及选型138
6.1.1 电容器的主要参数138
6.1.2 电解电容器140
6.1.3 有机薄膜电容器143
6.1.4 瓷介电容器143
6.2 电感及变压器144
6.2.1 常用的软磁材料144
6.2.2 电感148
6.2.3 变压器152
6.3 小结155
参考文献156

第7章 功率电路的设计157
7.1 开关电源的主要技术指标及分析157
7.1.1 输入参数157
7.1.2 输出参数158
7.1.3 电磁兼容性能指标160
7.1.4 其他指标161
7.2 主电路设计162
7.2.1 主电路的选型162
7.2.2 硬开关与软开关电路的选择162
7.2.3 正激、推挽、半桥和全桥型电路的主电路元器件参数的计算163
7.2.4 反激型电路的主电路元器件参数的确定169
7.3 热设计和结构设计172
7.3.1 开关元件的热设计172
7.3.2 变压器和电抗器的热设计173
7.3.3 机箱结构的设计175
7.4 小结175
参考文献176

第8章 控制电路的设计177
8.1 电压模式控制电路的设计177
8.1.1 电压调节器的结构形式177
8.1.2 电压调节器的参数178
8.2 峰值电流模式控制电路的设计181
8.3 平均电流模式控制电路的设计181
8.4 控制电路结构和主要组成部分的原理183
8.5 典型的PWM控制电路185
8.6 小结198
参考文献199

第9章 功率因数校正技术200
9.1 谐波和功率因数的定义200
9.2 开关电源的功率因数校正技术203
9.3 单相功率因数校正电路204
9.3.1 基本原理204
9.3.2 主电路参数计算206
9.3.3 单相功率因数校正的控制电路209
9.4 三相功率因数校正电路212
9.5 软开关功率因数电路214
9.6 单级功率因数校正技术215
9.6.1 单相单级功率因数变换器215
9.6.2 三相单级功率因数变换器219
9.7 小结221
参考文献222

第10章 开关电源的电磁兼容问题224
10.1 电磁兼容的基本概念224
10.2 开关电路的EMI模型225
10.3 EMI滤波器的设计230
10.4 抗干扰实验及抗干扰设计233
10.5 小结235
参考文献235

第11章 开关电源设计实例236
11.1 90W反激型电源适配器设计236
11.1.1 技术指标236
11.1.2 输入PFC电路的设计236
11.1.3 反激型电路的设计241
11.2 同步Buck型电路的设计244
11.2.1 技术指标244
11.2.2 电感的设计244
11.2.3 MOSFET的计算245
11.2.4 控制芯片的选择245
11.3 3kW通信用开关电源设计247
11.3.1 技术要求247
11.3.2 主电路设计247
11.3.3 控制电路的结构253
11.4 6kW电力操作电源设计254
11.4.1 技术要求254
11.4.2 主电路设计254
11.5 小结259
参考文献259
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