0.1电源的定义与分类
0.2电力电子电源
0.2.1电力电子电源的概念
0.2.2电力电子电源的基本类型
0.2.3电力电子电源的发展趋势
0.3化学电源
0.3.1化学电源的定义
0.3.2化学电源的组成与分类
0.3.3化学电源的应用
1.1概述
1.1.1线性稳压电源的基本结构
1.1.2线性稳压电源的特点
1.2线性稳压电源电路原理
1.2.1串联型晶体管稳压电路
1.2.2带有放大环节的串联型稳压电源电路
1.2.3改进的串联型稳压电源电路
1.2.4线性稳压电源的保护电路
1.2.5限流和恒流电路
1.3线性集成稳压电源
1.3.1集成稳压器的命名方法
1.3.2三端集成稳压器的封装形式与引脚功能
1.3.3三端集成稳压器的典型应用
1.3.4三端集成稳压器的扩展应用
1.3.5用三端集成稳压器构成恒流源
1.4 30V/3A线性稳压电源实例剖析
1.4.1电路组成
1.4.2工作原理
1.4.3故障检修
2.1概述
2.1.1开关电源的基本结构
2.1.2开关电源的特点
2.1.3开关电源的性能指标
2.2功率因数校正电路
2.2.1功率因数(PF)和总谐波畸变(THD)的定义
2.2.2传统开关电源所存在的问题
2.2.3功率因数校正的方法
2.2.4典型功率因数校正电路
2.3直流变换电路
2.3.1时间比例控制原理
2.3.2不隔离型DC/DC变换电路
2.3.3隔离型DC/DC变换电路
2.4保护电路
2.4.1过电流保护电路
2.4.2过电压保护电路
2.4.3欠电压保护电路
2.4.4过热保护电路
3.1 TDY48V/5A开关电源
3.1.1电路组成
3.1.2工作原理
3.1.3常见故障检修
3.2 MCS1800B开关电源
3.2.1系统概述
3.2.2系统组成
3.2.3系统操作与参数设定
3.2.4使用保养与维护
3.3 DUM开关电源
3.3.1系统概述
3.3.2工作原理
3.3.3操作使用
3.3.4运行维护
4.1交流稳压电源常用元器件
4.1.1饱和电抗器
4.1.2磁放大器
4.1.3伺服电机
4.1.4双向晶闸管
4.2交流稳压电源的分类
4.2.1参数调整(谐振)型
4.2.2自耦(变比)调整型
4.2.3大功率补偿型
4.2.4开关型
4.3参数调整型稳压电源
4.3.1铁磁谐振型稳压器
4.3.2稳压变压器
4.3.3磁放大器调整型稳压电源
4.3.4磁放大器式改进型稳压电源
4.3.5“净化”型稳压电源
4.4自耦(变比)调整型交流稳压电源
4.4.1单相自耦调压器型
4.4.2三相自耦调压器型
4.4.3使用与维护
4.4.4其他类型自耦交流稳压电源
4.5其他交流稳压电源
4.5.1大功率补偿型交流稳压电源
4.5.2开关型交流稳压电源
5.1UPS概述
5.1.1UPS的定义与作用
5.1.2 UPS的分类
5.1.3 UPS的性能指标
5.1.4 UPS的发展趋势
5.2逆变电路
5.2.1单相逆变电路
5.2.2三相桥式逆变电路
5.2.3保障逆变电路可靠运行的措施
5.3脉宽调制控制技术
5.3.1单脉冲PWM
5.3.2多脉冲PWM
5.3.3SPWM
5.4相位跟踪
5.4.1相位跟踪的一般方法
5.4.2相位跟踪的实现
5.4.3幅值跟踪
5.5转换开关
5.5.1转换开关的安全转换条件
5.5.2转换开关的种类
5.5.3检测与控制电路
5.6保护电路
5.6.1过、欠电压保护
5.6.2过温保护
5.6.3蓄电池过电压、欠电压保护
5.7蓄电池充电电路
5.7.1恒压式充电电路
5.7.2先恒流后恒压式充电电路
5.7.3采用智能芯片的充电控制器
6.1 TDY-500V?A UPS
6.1.1结构框图及工作原理
6.1.2逆变器稳压控制电路
6.1.3交流稳压控制电路
6.1.4市电-逆变器供电切换控制电路
6.1.5充电电路及辅助电源
6.1.6蓄电池欠电压保护及告警电路
6.2C(1~3kV?A)系列UPS
6.2.1总体结构
6.2.2性能参数及系统工作原理框图
6.2.3电路工作原理
6.2.4 C3kV?A UPS维修参数
6.2.5常见故障排除
6.3 CASTLE-C10KS UPS
6.3.1系统简介
6.3.2系统基本组成与工作原理
6.3.3操作与使用
6.3.4维护与维修
6.4 ZXUPSM620 UPS
6.4.1系统概述
6.4.2系统工作原理
6.4.3操作与使用维护
6.4.4设备常见故障及处理
7.1概述
7.1.1分类
7.1.2型号
7.2构造
7.2.1电极
7.2.2电解液
7.2.3隔板(膜)
7.2.4电池槽
7.2.5排气栓
7.2.6附件
7.2.7装配方式
7.3工作原理
7.3.1放电过程
7.3.2充电过程
7.3.3阀控式密封铅蓄电池的密封原理
7.4性能
7.4.1内阻
7.4.2电动势
7.4.3开路电压
7.4.4端电压
7.4.5容量
7.4.6自放电
7.4.7寿命特性
7.5充电方法
7.5.1恒流充电法
7.5.2恒压充电法
7.5.3分级恒流充电法
7.5.4先恒流后恒压充电法
7.5.5限流恒压充电法
7.5.6快速充电
7.6运行方式
7.6.1充放电运行方式
7.6.2全浮充运行方式
7.6.3半浮充运行方式
7.7失效模式
7.7.1硫化
7.7.2内部短路
7.7.3反极
7.7.4正极板栅腐蚀
7.7.5失水
7.7.6热失控
7.7.7早期容量损失
7.7.8负极汇流排的腐蚀
7.8维护方法
7.8.1安装方法
7.8.2充电维护方法
7.8.3日常维护
7.8.4剩余容量的测量
8.1概述
8.1.1分类
8.1.2型号
8.1.3特点与用途
8.2镉镍蓄电池
8.2.1构造
8.2.2工作原理
8.2.3性能
8.2.4使用与维护
8.3锌银蓄电池
8.3.1结构
8.3.2工作原理
8.3.3性能
8.3.4使用与维护
8.3.5常见故障
8.4氢化物-镍蓄电池
8.4.1结构
8.4.2工作原理和密封原理
8.4.3性能
8.4.4使用与维护
9.1概述
9.1.1发展历史
9.1.2特点与应用前景
9.1.3种类与型号
9.2液态锂离子电池
9.2.1结构
9.2.2工作原理
9.2.3性能
9.2.4使用方法
9.3聚合物锂离子电池
9.3.1概述
9.3.2结构和工作原理
9.3.3性能
10.1锌锰电池
10.1.1概述
10.1.2分类及工作原理
10.1.3构造
10.1.4型号
10.1.5性能
10.2锂电池
10.2.1概述
10.2.2工作原理
10.2.3构造
10.2.4锂-二氧化锰电池
10.2.5锂-二氧化硫电池
10.2.6锂-亚硫酰氯电池
10.2.7锂-氧化铜电池
10.2.8锂-碘电池
10.3一次电池的使用方法
10.3.1使用注意事项
10.3.2选购方法
10.3.3废电池的处置
对于我这样在通信设备领域工作的工程师来说,电源系统的稳定性和高可靠性是绝对的生命线。《现代电源技术手册》这本书,在很多方面都给了我极大的启发。我尤其关注了书中关于高功率密度、高效率电源的设计技术,以及如何在高压大电流环境下保证电源的稳定运行。书中对于LLC谐振变换器和移相全桥变换器在通信电源中的应用,给出了非常详尽的设计方法和优化技巧,这对于我正在进行的下一代通信基站电源开发项目,提供了宝贵的参考。我印象深刻的是书中关于元器件选择和布局的建议,特别是如何选择耐高压、低导通电阻的功率器件,以及如何优化PCB布局来减小寄生参数的影响,从而提高效率和降低EMI。此外,书中关于电源的瞬态响应和动态性能的分析与设计,也给了我很大的帮助。在通信设备中,电源需要能够快速响应负载变化,保证信号传输的稳定性。这本书提供的分析方法和设计思路,让我在解决相关问题时更有章法。总而言之,《现代电源技术手册》的内容非常贴合通信行业的实际需求,为我们提供了切实可行的解决方案和前瞻性的技术洞察。
评分作为一个在新能源汽车领域工作的工程师,我深知高压大功率电源系统的设计难度和重要性。市面上关于汽车电子电源的书籍不少,但很多都侧重于特定应用,缺乏一个宏观且深入的系统性指导。《现代电源技术手册》的出现,恰好弥补了这一缺憾。书中关于DC-DC隔离式变换器的设计,特别是LLC谐振变换器在电动汽车车载充电机(OBC)中的应用,给出了非常详细的设计流程和优化方法。从谐振网络的设计,到开关管和整流管的选型,再到磁性元件的设计和散热考虑,都做了详尽的论述。我特别关注了关于电磁兼容性(EMC)设计的章节,在汽车这个对EMC要求极高的领域,如何从源头上进行抑制和防护至关重要。书中关于辐射和传导干扰的分析,以及滤波器的设计方法,都提供了非常实用的指导。另外,关于电源系统的可靠性和安全性设计,例如过压、过流保护以及热管理的策略,也都有深入的探讨,这对于确保新能源汽车的安全运行至关重要。我甚至发现书中对一些新兴的电源管理技术,比如宽禁带半导体(SiC/GaN)在电动汽车动力总成中的应用前景,也做了前瞻性的分析和展望,这对于我们团队的技术路线规划非常有价值。总的来说,这本书的内容高度契合了我们在新能源汽车领域面临的实际挑战,为我们提供了宝贵的理论指导和工程实践参考。
评分拿到《现代电源技术手册》的时候,我其实是带着一种“试试看”的心态,毕竟作为一名初涉电力电子领域的学生,我对复杂的技术细节总是有些畏惧。但这本书真的超出了我的预期,它没有一开始就抛出大量晦涩难懂的公式和理论,而是循序渐进地引导读者进入电源的世界。从DC-DC转换器中最基础的Buck、Boost电路原理讲起,图文并茂地展示了电流和电压的变化过程,让我这个新手也能轻松理解。然后,它又巧妙地过渡到更高阶的拓扑结构,比如Flyback、Forward,并详细解释了它们各自的优缺点以及适用场景,这比我之前在网上搜集零散信息要系统得多。令我印象深刻的是,书中对于各个拓扑结构的元器件选型和参数计算都给出了详细的步骤和示例,这对于我进行课程设计和实验操作非常有帮助。我记得有一次,我在做一个简单的DC-DC转换器实验时遇到了效率问题,翻阅到手册中关于效率优化的章节,里面详细分析了各种损耗的来源,比如导通损耗、开关损耗、磁芯损耗等,并提出了具体的改进方法,比如选择合适的开关管、优化驱动电路、选择低损耗的磁性元件等等。按照书中的建议进行调整后,我的实验效率果然有了显著提升,这让我对这本书的实用性有了更直观的感受。而且,这本书的语言风格也很平易近人,虽然是技术手册,但并没有让人觉得枯燥乏味,反而像是一位经验丰富的导师在耐心讲解。
评分作为一名资深的硬件开发工程师,我对电源模块的稳定性、可靠性和集成度有着非常高的要求。我一直关注着电源技术的发展,特别是那些能够提高功率密度、降低功耗、并简化设计的解决方案。《现代电源技术手册》这本书,绝对是我近几年阅读过的最实用、最有价值的电源类技术书籍之一。书中的内容非常扎实,从最基础的开关电源原理,到各种复杂的高级拓扑结构,再到各种保护和控制策略,都做了极为详尽的阐述。我尤其欣赏的是书中对各种新型电源器件,如GaN和SiC在实际应用中的优劣势分析,以及如何进行电路设计和参数选择的指导。这对于我正在进行的一个需要高性能、高效率的电源项目来说,简直是雪中送炭。书中关于电源模块的集成化和小型化设计方面的内容也给我留下了深刻的印象,特别是关于如何通过优化PCB布局、选用高集成度IC以及采用先进的封装技术来实现这一目标。这与我们目前追求的“小而精”的产品设计理念不谋而合。此外,书中对于电源系统的热管理和EMC设计也进行了深入的探讨,这些都是在实际产品开发中常常被忽视但又至关重要的环节。《现代电源技术手册》不仅是一本技术参考书,更是一本能够启发思维、指导实践的宝贵财富。
评分我是一名电子爱好者,一直对DIY各种电子设备充满热情。在尝试制作一些需要较高功率和稳定输出的设备时,我常常在电源部分遇到瓶颈。《现代电源技术手册》这本书,对我来说就像是打开了一扇新的大门。它用相对通俗易懂的语言,讲解了各种电源的基本原理和设计方法,让我这个业余爱好者也能够触类旁通。我尤其喜欢书中关于不同拓扑结构(如Buck、Boost、Buck-Boost、SEPIC等)的详细介绍,以及它们各自的特点和适用范围。我曾尝试用书中的方法设计了一个可调稳压电源,从元器件的选型到PCB的布线,都得到了这本书的悉心指导,最终成品性能非常稳定,远超我之前的尝试。书中关于电源效率和散热的章节也让我受益匪浅,让我能够避免一些常见的“坑”,比如过热导致效率下降甚至损坏元件。我甚至在书中看到了关于使用FPGA或DSP进行数字电源控制的内容,这让我对未来DIY projects有了更广阔的想象空间。虽然这本书的深度可能比专业工程师要求的要浅一些,但对于我这样的业余爱好者来说,它提供了足够全面且实用的知识,让我能够在这个领域不断进步,实现自己的创意。
评分这本书的封面设计就足够吸引人,那种沉稳又不失科技感的蓝色调,配上烫金的字体,让人一看就知道这是一本分量不轻的技术参考书。我一直对电源技术这块儿保持着浓厚的兴趣,尤其是在接触到一些新的嵌入式系统设计和物联网项目后,对高效、稳定的电源解决方案的需求愈发迫切。市面上关于电源的书籍确实不少,但很多要么过于基础,要么过于偏重理论,很难在实际应用中提供直接的指导。我翻阅《现代电源技术手册》的时候,首先吸引我的是它目录的条理清晰,从基础的开关电源拓扑结构,到各种先进的电源管理IC的应用,再到电磁兼容性(EMC)的设计原则,几乎涵盖了电源设计的所有关键环节。即使是对电源领域有一定了解的工程师,也能从中找到不少有价值的知识点。我尤其关注了其中关于 GaN 和 SiC 等第三代半导体材料在电源设计中应用的章节,这部分内容对于提升电源的效率和功率密度有着至关重要的意义,作者在这一块的阐述非常深入,给出了不少实用的设计建议和案例分析,这让我对如何在新技术浪潮中进行电源设计有了更清晰的认识。此外,这本书对于电源的可靠性设计和测试方法也有着详尽的介绍,这对于确保产品在各种严苛环境下稳定运行至关重要,对于我这样一个正在进行产品开发的人来说,这部分内容简直是雪中送炭。
评分阅读《现代电源技术手册》的过程,仿佛是在进行一场精彩绝伦的知识探索之旅。我尤其被书中关于电源效率优化的章节深深吸引。在如今节能减排的大背景下,如何设计出更高效率的电源解决方案,已经成为摆在工程师面前的重要课题。这本书没有仅仅停留在理论层面,而是将复杂的概念转化为易于理解的图表和公式,并辅以大量的实际应用案例。比如,书中对于不同工作模式下(如轻载、重载)效率损失的分析,以及针对性提出的优化策略,如交错并联、多相供电、同步整流等,都让我眼前一亮。我曾在一个低功耗物联网设备的电源设计中遇到效率瓶颈,按照书中的指导,我尝试了同步整流技术,并对PCB布局进行了优化,最终成功将待机功耗降低了近30%,这给我带来了巨大的成就感。此外,书中关于磁性元件设计的部分也极其详尽,从电感、变压器的选材、结构到绕制工艺,都进行了深入的讲解。这对于我这样一个对磁性元件设计经验尚浅的工程师来说,无异于一份珍贵的“秘籍”。我能够理解为什么在许多高性能电源中,磁性元件的设计和优化是决定其整体性能的关键因素。《现代电源技术手册》的价值在于,它不仅告诉你“是什么”,更重要的是告诉你“如何做”,并且告诉你“为什么这样做”。
评分这本书简直是为我这样的老工程师量身定做的。在行业里摸爬滚打了十几年,经历了从模拟到数字,从低频到高频的电源技术变迁,我以为自己对电源设计已经了如指掌了。然而,《现代电源技术手册》还是给了我不少惊喜。它不仅系统地回顾了经典的电源拓扑和控制方法,更重要的是,它深入探讨了许多当前和未来发展趋势的关键技术,比如LLC谐振变换器在服务器电源中的应用,以及移相全桥在通信电源中的优化设计。我尤其对书中关于电源稳定性分析和补偿设计的部分印象深刻,这部分内容对于我解决实际产品中遇到的振荡和瞬态响应问题非常有指导意义。作者没有停留在简单的伯德图分析,而是结合了实际的电路参数和器件特性,给出了更贴近实际的分析模型和设计流程,这让我能够更准确地预测和控制电源的动态性能。此外,书中关于功率因数校正(PFC)的设计方法也写得非常详尽,从无源PFC到有源PFC,再到各种主流的PFC控制策略,都有深入的剖析。对于我正在负责的一个大型电源项目,其中就涉及到了高功率因数的要求,这本书提供的参考信息和设计思路,极大地加快了我的项目进程。总而言之,这本书的内容深度和广度都非常出色,能够满足不同层次工程师的需求,无论是初学者还是资深从业者,都能从中受益匪浅。
评分作为一名从事消费电子产品设计的工程师,我一直在寻找能够帮助我提升产品性能、降低成本、并满足日益严格的环保要求的电源技术。《现代电源技术手册》这本书,可以说是我近年来最满意的一本技术参考书。它涵盖了从基础的开关电源原理到前沿的GaN/SiC应用,内容非常全面。我特别关注了书中关于电源效率优化的章节,以及如何通过数字控制技术来实现更精确的电源管理。例如,书中关于多相交错并联技术、同步整流技术以及轻载模式下的高效运行策略的讲解,都为我提供了宝贵的思路。我曾在一个需要极低待机功耗的智能家居设备项目中,借鉴书中的方法,成功地将待机功耗降低了近50%,这不仅满足了环保要求,也提升了用户体验。此外,书中关于EMC设计和电源可靠性评估的内容也让我受益匪浅。在消费电子领域,EMC问题是产品上市的关键障碍之一,而可靠性则是赢得市场口碑的基石。这本书提供的系统性的分析方法和设计建议,帮助我在产品设计的早期阶段就能够规避这些潜在的风险。总而言之,《现代电源技术手册》是一本集理论深度、实践指导和前瞻性于一体的优秀著作,对于我们消费电子领域的工程师来说,具有极高的参考价值。
评分这本书的编排逻辑简直是为我这样的项目经理量身打造。我虽然不是一线工程师,但负责过多个需要电源解决方案的电子产品项目,深知一个稳定、高效、成本可控的电源系统对项目成功的重要性。《现代电源技术手册》的内容涵盖了从宏观的设计原则到微观的元器件选择,让我能够对整个电源设计流程有一个清晰的认识。我特别关注了书中关于电源成本优化和可靠性评估的部分。书中详细分析了不同拓扑结构、不同元器件在成本和性能之间的权衡,以及如何根据具体应用场景进行选择。这对于我们在进行方案选型和供应商评估时,提供了非常有力的依据。此外,书中对于电源模块的寿命预测和故障分析也进行了深入的探讨,这对于我们制定产品维护计划和提升客户满意度至关重要。我甚至可以利用书中提供的分析方法,来评估不同设计方案的长期可靠性,从而规避潜在的风险。总而言之,《现代电源技术手册》不仅仅是一本技术手册,更是一本能够帮助项目管理者更好地理解和驾驭电源技术,从而做出更明智的决策的指南。它让我能够以更专业的视角去审视电源设计,并与工程师进行更有效的沟通。
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