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開關電源設計(第三版)

包郵 開關電源設計(第三版)

出版社:電子工業出版社出版時間:2023-09-01
開本: 其他 頁數: 556
本類榜單:工業技術銷量榜
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開關電源設計(第三版) 版權信息

開關電源設計(第三版) 內容簡介

本書包含拓撲、磁路與電路設計、典型波形、開關電源技術的應用4部分,具體內容包括開關電源常用拓撲的基本工作原理、變壓器和磁性元件設計、電力晶體管的基極驅動電路、MOSFET和IGBT及其驅動電路、磁放大器后級穩壓器、開關損耗分析與負載線整形緩沖電路、反饋環路的穩定、諧振變換器、開關電源的典型波形、功率因數及功率因數校正、電子鎮流器、用于筆記本電腦和便攜式電子設備的低輸入電壓變換器等。

開關電源設計(第三版) 目錄

第1部分 拓 撲
第1章 基本拓撲 2
1.1 線性穩壓器和Buck、Boost及反相開關穩壓器簡介 2
1.2 線性穩壓器—耗能型穩壓器 2
1.2.1 基本工作原理 2
1.2.2 線性穩壓器的缺點 3
1.2.3 串聯晶體管的功率損耗 4
1.2.4 線性穩壓器的效率與輸出電壓的關系 4
1.2.5 串聯PNP型晶體管的低功耗線性穩壓器 6
1.3 開關穩壓器拓撲 6
1.3.1 Buck開關穩壓器 6
1.3.2 Buck穩壓器的主要電流波形 8
1.3.3 Buck穩壓器的效率 9
1.3.4 Buck穩壓器的效率(考慮交流開關損耗) 10
1.3.5 理想開關頻率的選擇 12
1.3.6 設計例子 13
1.3.7 輸出電容 17
1.3.8 基于Buck穩壓器的隔離半穩壓輸出 18
1.4 Boost開關穩壓器拓撲 19
1.4.1 基本工作原理 19
1.4.2 Boost穩壓器的不連續導電模式 20
1.4.3 Boost穩壓器的連續導電模式 22
1.4.4 不連續導電模式的Boost穩壓器的設計 23
1.4.5 Boost穩壓器與反激變換器的關系 25
1.5 Buck-Boost穩壓器 25
1.5.1 基本工作原理 25
1.5.2 Buck-Boost穩壓器設計 26
參考文獻 27
第2章 推挽和正激變換器拓撲 28
2.1 簡介 28
2.2 推挽拓撲 28
2.2.1 基本工作原理(主/輔輸出結構) 28
2.2.2 輔輸出的輸入-負載調整率 30
2.2.3 輔輸出電壓偏差 31
2.2.4 主輸出電感的*小電流限制 31
2.2.5 推挽拓撲中的偏磁(階梯飽和現象) 31
2.2.6 偏磁的表現 33
2.2.7 偏磁的測試 35
2.2.8 偏磁的解決方法 35
2.2.9 電力變壓器設計 37
2.2.10 一次側、二次側峰值電流及有效值電流 40
2.2.11 開關管的電壓應力及漏感尖峰 43
2.2.12 電力晶體管的損耗 43
2.2.13 推挽拓撲輸出功率及輸入電壓的限制 45
2.2.14 輸出濾波器的設計 46
2.3 正激變換器拓撲 48
2.3.1 基本工作原理 48
2.3.2 輸出/輸入電壓與導通時間和匝比的設計關系 51
2.3.3 輔輸出電壓 51
2.3.4 二次側負載、續流二極管及電感的電流 52
2.3.5 一次側電流、輸出功率及輸入電壓之間的關系 52
2.3.6 開關管*大截止電壓應力 53
2.3.7 實際輸入電壓和輸出功率限制 53
2.3.8 一次繞組和復位繞組匝數不相等的正激變換器 54
2.3.9 正激變換器電磁理論 56
2.3.10 電力變壓器的設計 58
2.3.11 輸出濾波器的設計 60
2.4 雙端正激變換器拓撲 60
2.4.1 基本工作原理 60
2.4.2 設計原則及變壓器的設計 62
2.5 交錯正激變換器拓撲 63
2.5.1 基本工作原理、優缺點和輸出功率限制 63
2.5.2 變壓器的設計 64
2.5.3 輸出濾波器的設計 65
參考文獻 65
第3章 半橋和全橋變換器拓撲 66
3.1 簡介 66
3.2 半橋變換器拓撲 66
3.2.1 基本工作原理 66
3.2.2 半橋變換器磁設計 67
3.2.3 輸出濾波器的設計 69
3.2.4 防止偏磁的隔直電容的選擇 69
3.2.5 半橋變換器的漏感問題 70
3.2.6 半橋變換器與雙端正激變換器的比較 70
3.2.7 半橋變換器實際輸出功率的限制 71
3.3 全橋變換器拓撲 71
3.3.1 基本工作原理 71
3.3.2 全橋變換器磁設計 73
3.3.3 輸出濾波器的計算 74
3.3.4 變壓器一次側隔直電容的選擇 74
第4章 反激變換器 75
4.1 簡介 77
4.2 反激變換器基本工作原理 77
4.3 反激變換器工作模式 77
4.4 不連續導電模式 78
4.4.1 輸入電壓、輸出電壓及導通時間與輸出負載的關系 79
4.4.2 不連續導電模式向連續導電模式的過渡 79
4.4.3 反激變換器連續導電模式的基本工作原理 81
4.5 設計原則和設計步驟 82
4.5.1 步驟1:確定一次側/二次側匝比 82
4.5.2 步驟2:保證磁芯不飽和且電路始終工作于不連續導電模式 83
4.5.3 步驟3:根據*小輸出電阻及直流輸入電壓調整一次側電感 83
4.5.4 步驟4:計算開關管的*大電壓應力和峰值電流 84
4.5.5 步驟5:計算一次側電流有效值和一次側導線尺寸 84
4.5.6 步驟6:二次側電流有效值和二次側導線尺寸 84
4.6 不連續導電模式下的反激變換器的設計實例 84
4.6.1 反激拓撲的電磁原理 86
4.6.2 鐵氧體磁芯加氣隙防止飽和 87
4.6.3 采用MPP磁芯防止飽和 88
4.6.4 反激變換器的缺點 92
4.7 AC 120V/220V輸入反激變換器 93
4.8 連續導電模式反激變換器的設計原則 95
4.8.1 輸出電壓和導通時間的關系 95
4.8.2 輸入、輸出電流與功率的關系 96
4.8.3 *小直流輸入時連續導電模式下的電流斜坡幅值 97
4.8.4 不連續與連續導電模式反激變換器的設計實例 97
4.9 交錯反激變換器 99
4.9.1 交錯反激變換器二次側電流的疊加 100
4.10 雙端(兩個開關管)不連續導電模式反激變換器 100
4.10.1 應用場合 100
4.10.2 基本工作原理 100
4.10.3 雙端反激變換器的漏感效應 101
參考文獻 102
第5章 電流模式和電流饋電拓撲 103
5.1 簡介 103
5.1.1 電流模式控制 103
5.1.2 電流饋電拓撲 103
5.2 電流模式控制 103
5.2.1 電流模式控制的優點 104
5.3 電流模式和電壓模式控制電路的比較 105
5.3.1 電壓模式控制電路 105
5.3.2 電流模式控制電路 108
5.4 電流模式優點詳解 110
5.4.1 輸入電網電壓的調整 110
5.4.2 防止偏磁 110
5.4.3 在小信號分析中可省去輸出電感簡化反饋環設計 111
5.4.4 負載電流調整原理 112
5.5 電流模式的缺點和存在的問題 113
5.5.1 恒定峰值電流與平均輸出電流的比例問題 113
5.5.2 對輸出電感電流擾動的響應 114
5.5.3 電流模式的斜率補償 115
5.5.4 用正斜率電壓的斜率補償 116
5.5.5 斜率補償的實現 116
5.6 電壓饋電和電流饋電拓撲的特性比較 118
5.6.1 引言及定義 118
5.6.2 電壓饋電PWM全橋變換器的缺點 118
5.6.3 Buck電壓饋電全橋拓撲基本工作原理 121
5.6.4 Buck電壓饋電全橋拓撲的優點 122
5.6.5 Buck電壓饋電PWM全橋電路的缺點 124
5.6.6 Buck電流饋電全橋拓撲的基本工作原理 124
5.6.7 反激電流饋電推挽拓撲(Weinberg電路) 134
參考文獻 147
第6章 其他拓撲 149
6.1 SCR諧振拓撲概述 149
6.2 SCR和ASCR的基本工作原理 150
6.3 利用諧振正弦陽極電流關斷SCR的單端諧振逆變器拓撲 154
6.4 SCR諧振橋式拓撲概述 156
6.4.1 串聯負載SCR半橋諧振變換器的基本工作原理 158
6.4.2 串聯負載SCR半橋諧振變換器的設計計算 159
6.4.3 串聯負載SCR半橋諧振變換器的設計實例 161
6.4.4 并聯負載SCR半橋諧振變換器 162
6.4.5 單端SCR諧振變換器拓撲的設計 162
6.5 Cuk變換器拓撲概述 166
6.5.1 Cuk變換器的基本工作原理 166
6.5.2 輸出和輸入電壓比與開關管Q1導通時間的關系 168
6.5.3 L1和L2的電流變化率 168
6.5.4 消除輸入電流紋波的措施 169
6.5.5 Cuk變換器的隔離輸出 169
6.6 小功率輔助電源拓撲概述 170
6.6.1 輔助電源的接地問題 170
6.6.2 可供選擇的輔助電源 171
6.6.3 輔助電源的典型電路 171
6.6.4 Royer振蕩器輔助電源的基本工作原理 174
6.6.5 作為輔助電源的簡單反激變換器 182
6.6.6 作為輔助電源的Buck穩壓器(輸出帶直流隔離) 185
參考文獻 185
第2部分 磁路與電路設計
第7章 變壓器和磁性元件設計 187
7.1 簡介 187
7.2 變壓器磁芯材料與幾何結構、峰值磁感應強度的選擇 188
7.2.1 幾種常用鐵氧體材料的磁芯損耗與頻率和磁感應強度的關系 188
7.2.2 鐵氧體磁芯的幾何尺寸 191
7.2.3 峰值磁感應強度的選擇 193
7.3 磁芯*大輸出功率、峰值磁感應強度、磁芯截面積與骨架窗口面積及繞組
電流密度的選擇 194
7.3.1 變換器拓撲輸出功率公式的推導 194
7.3.2 推挽變換器輸出功率公式的推導 196
7.3.3 半橋拓撲輸出功率公式的推導 200
7.3.4 全橋拓撲輸出功率公式的推導 201
7.3.5 以查表的方式確定磁芯和工作頻率 201
7.4 變壓器溫升的計算 208
7.5 變壓器中的銅損 211
7.5.1 簡介 211
7.5.2 集膚效應 211
7.5.3 集膚效應—定量分析 212
7.5.4 不同規格的導線直徑在不同頻率下的交/直流阻抗比 214
7.5.5 矩形波電流的集膚效應 215
7.5.6 鄰近效應 217
7.6 利用面積乘積(AP)法進行電感及磁性元件設計簡介 223
7.6.1 AP法的優點 224
7.6.2 電感器設計 224
7.6.3 信號級小功率電感 225
7.6.4 輸入濾波電感 225
7.6.5 設計舉例:工頻共模輸入濾波電感 227
7.6.6 差模輸入濾波電感 232
7.7 磁學:扼流圈簡介—直流偏置電流很大的電感 236
7.7.1 公式、單位和圖表 237
7.7.2 有直流偏置電流的磁滯回線特征 237
7.7.3 磁場強度Hdc 238
7.7.4 增加扼流圈電感或者額定直流偏置量的方法 238
7.7.5 磁感應強度變化量?B 239
7.7.6 氣隙的作用 241
7.7.7 溫升 242
7.8 磁設計:扼流圈磁芯材料簡介 242
7.8.1 適用于低交流應力場合的扼流圈材料 242
7.8.2 適用于高交流應力場合的扼流圈材料 243
7.8.3 適用于中等范圍的扼流圈材料 243
7.8.4 磁芯材料飽和特性 243
7.8.5 磁芯材料損耗特性 244
7.8.6 材料飽和特性 245
7.8.7 材料磁導率參數 245
7.8.8 材料成本 246
7.8.9 確定*佳的磁芯尺寸和形狀 246
7.8.10 磁芯材料選擇總結 247
7.9 磁學:扼流圈設計例子 247
7.9.1 扼流圈設計例子:加了氣隙
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開關電源設計(第三版) 作者簡介

Abraham I. Pressman是美國知名的電源顧問和專家,是軍事雷達軍官和四十多年的模/數設計工程師。Keith Billings是一名特許電子工程師,著有Switchmode Power Supply Handbook(由McGraw-Hill出版)。Taylor Morey是加拿大安大略省基臣納爾市康耐斯托加學院電子學教授,與人合著過電子器件教科書,曾在滑鐵盧市勞瑞爾大學任教。
肖文勛,華南理工大學,博士,副教授,加拿大University of Manitoba訪問學者,首屆珠江科技新星,IEEE Member,廣東省電源學會秘書長。主持過國家自然科學基金、廣東省自然科學基金、高等學校博士學科點專項科研基金和廣州市珠江科技新星等多項項目,并主研863計劃、“十一五”國家科技支撐計劃、國家自然科學基金重點、廣東省戰略性新興產業、省部產學研合作等10多項項目。發表論文80多篇,其中SCI收錄25篇,EI收錄26篇;出版譯著1部;申請發明專利110項,其中獲得授權中國發明專利62項、美國專利1項;獲得授權實用新型專利92項;獲得國家專利優秀獎3項,廣東省科學技術進步獎一等獎1項,中國機械工業科學技術發明獎一等獎1項,以及其他省部級科學技術獎10多項。

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