基本信息
书名:新型开关电源典型电路设计与应用(第2版)
定价:68.00元
作者:赵同贺
出版社:机械工业出版社
出版日期:2015-05-01
ISBN:9787111499152
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版次:2
装帧:平装
开本:16开
商品重量:0.4kg
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内容提要
本书从“一个选择”、“两个转换”、“三个设计”开始,围绕电路设计、元器件计算,对每个章节里的电路原理图进行了较为全面的定性分析,还对一些主要元器件做了定量分析计算,尤其是对变压器的设计,推算出了六种计算占空比的公式,每种公式依据电源的结构形式而定。根据结构形式和设计理论,结合外*发展动向与新型集成电路的控制技术原理,对元器件的选用、各种电源的结构形式和电源的拓扑结构做了示范性的演示,并对开关电源高频变压器的计算方法和电源的原理做了详细的分析。
本书对通信、军工、家电、医疗、工业控制、交通运输等领域的开关电源设计人员有很高的参考价值,也可供高等院校相关专业师生阅读。
目录
前言
章开关电源单元电路工作原理
1.1开关电源设计要求和原则
1.1.1反激式电路设计要求和原则
1.1.2正激式电源设计要求和原则
1.1.3半桥式电源设计要求和原则
1.1.4全桥式电源设计要求和原则
1.1.5推挽式电源设计要求和原则
1.2开关电源单元电路工作原理
1.2.1整流电路
1.2.2输入低通滤波电路
1.2.3峰值电压钳位吸收电路
1.2.4功能转换快速开关电路
1.2.5输出恒流、恒压电路
1.2.6PFC转换电路
1.2.7PWM转换电路
1.2.8开关电源保护电路
1.2.9开关电源软启动电路
1.3开关电源电路设计理论
1.3.1开关电源控制方式设计
1.3.2低通滤波抗干扰电路设计
1.3.3整流滤波电路设计
1.3.4整流二极管及开关管的计算选用
1.3.5开关电源吸收回路设计
1.4开关电源多路输出反馈回路设计
1.4.1多路输出反馈电阻的计算
1.4.2多路对称型输出的实现
1.4.3多路输出变压器的设计
1.4.4设计多路输出高频变压器的注意事项
1.5恒功率电路的设计
1.5.1恒流、恒压的工作原理
1.5.2电流控制电路设计
1.5.3电压控制电路设计
1.5.4反馈电压的计算
1.6SG6858恒功率控制电源实例
1.6.1SC6858电路的工作原理
1.6.2SG6858恒功率电路的参数计算
1.7输出电路设计
1.7.1高频阻容吸收回路设计
1.7.2滤波电感的计算
1.7.3输出滤波电容的计算
1.7.4光耦合器降压电阻的计算
1.7.5误差放大器频率补偿的计算
第2章开关电源元器件的特性与选用
2.1功率开关晶体管的特性与选用
2.1.1MOSFET的特性及主要参数
2.1.2MOSFET驱动电路及要求
2.1.3绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的特性及主要参数
2.1.4IGBT驱动电路
2.1.5晶体管的开关时间与损耗
2.2软磁铁氧体磁心的特性与选用
2.2.1磁性元件在开关电源中的作用
2.2.2磁性材料的基本特性
2.2.3磁心的结构及选用原则
2.3光耦合器的特性与选用
2.3.1光耦合器的分类
2.3.2光耦合器的工作原理
2.3.3光耦合器的主要参数
2.3.4光耦合器的选用原则
2.4二极管的特性与选用
2.4.1开关整流二极管
2.4.2稳压二极管
2.4.3快速恢复及超快速恢复二极管
2.4.4肖特基二极管
2.4.5瞬态电压抑制器
2.5自动恢复开关的特性与选用
2.5.1自动恢复开关的工作原理
2.5.2自动恢复开关的检测方法和选用原则
2.6热敏电阻
2.7TIA31精密稳压源的特性与选用
2.7.1TLA31的性能特点
2.7.2TLA31的工作原理
2.7.3TLA31的应用
2.7.4TLA31的检测方法
2.8压敏电阻
2.8.1压敏电阻的特性与选用
2.8.2压敏电阻的主要参数
2.8.3压敏电阻的分类
2.9电容器的特性与选用
2.9.1陶瓷电容
2.9.2薄膜电容
2.9.3铝电解电容
2.9.4固态电容
2.9.5超级电容器
2.10磁珠
2.10.1磁珠的特性
2.10.2磁珠的主要参数
2.10.3磁珠的选用
2.10.4磁珠的分类
2.11大功率散热器
2.11.1散热器的基本原理
2.11.2散热器的设计
第3章开关电源脉宽调制转换电路的设计
3.1具有软启动、准谐振的NCP1207脉宽调制电源
3.1.1NCP1207电路特点
3.1.2NCP1207电路工作原理
3.1.3NCP1207电路主要元器件参数计算
3.1.4高频变压器的设计计算
3.2电流控制模式准谐振的NCP1337脉宽调制电源
3.2.1NCP1337电路特点
3.2.2NCP1337电路工作原理与应用
3.2.3正激式高频变压器设计
3.2.4NCP1337电路主要元器件参数计算
3.3具有安全可靠多路输出的UC3852脉宽调制电源
3.3.1UC3852电路特点
3.3.2UC3852电路工作原理与应用
3.3.3正激式双晶体管变换电路脉冲变压器设计
3.3.4双管正激式高频变压器设计
3.4具有双路光电检测的VIPER53脉宽调制电源
3.4.1VIPER53电路特点
3.4.2VIPER53电路工作原理与应用
3.4.3VIPER53电路参数设计
3.4.4反激式高频变压器设计
3.5具有LED调光的LM3445脉宽调制电源
3.5.1LM3445调光的主要特点
3.5.2LM3445隔离反激式电源工作原理
3.5.3高频变压器设计
3.6具有零电压谐振、高效率、低辐射的L6598脉宽调制电源
3.6.1零电压谐振变换的工作原理
3.6.2L6598电路性能特点
3.6.3L6598电路元器件及主要工作参数计算
3.6.4高频变压器设计
3.7具有高效率、高可靠性、低成本的IR3842脉宽调制电源
3.7.1IR3842芯片特点
3.7.2IR3842电路工作原理与应用
3.7.3IR3842电路主要元器件参数计算
3.7.4高频变压器设计
3.8具有输入电压宽、性能稳定的UC3845BN脉宽调制电源
3.8.1UC3845BN电路特点
3.8.2UC3845BN电路工作原理与应用
3.8.3UC3845BN电路主要元器件参数计算
3.8.4高频变压器设计方法1
3.8.5高频变压器设计方法2
3.9具有低电流启动、电流控制模式的LM5021脉宽调制电源
3.9.1LM5021电路特点
3.9.2LM5021电路工作原理
3.9.3高频变压器设计方法1
3.9.4高频变压器设计方法2
3.9.5高频变压器设计方法3
3.10具有电流电压双模式控制的IRS4015脉宽调制电源
3.10.1IRS4015电路特点
3.10.2IRS4015电路工作原理
3.10.3IRS4015电路主要元器件参数计算
3.10.4高频变压器设计方法1
3.10.5高频变压器设计方法2
第4章功率因数调制转换电路设计
4.1电流谐波
4.1.1电流谐波的危害
4.1.2功率因数
4.1.3功率因数与总谐波含量的关系
4.1.4功率因数校正的意义与基本原理
4.2有源功率因数校正
4.2.1有源功率因数校正的主要优缺点
4.2.2有源功率因数转换的控制方法
4.2.3峰值电流控制法
4.2.4滞环电流控制法
4.2.5平均电流控制法
4.3有源功率因数校正电路设计
4.3.1峰值电流控制法电路设计
4.3.2UC3854用平均电流控制法电路设计
4.3.3MIA813用滞环电流控制法电路设计
4.4无源功率因数校正电路设计
4.4.1无源功率因数校正电路的基本原理
4.4.2无源功率因数校正电路设计
4.5具有PFC与LLC双重调制转换的PLC810PC电源
4.5.1LLC谐振变换拓扑结构变换
4.5.2PLC810PC电路工作原理
4.5.3PLC810PC电路主要参数计算
4.5.4高频变压器设计
4.6具有“三高一小”的FAN4803功率因数转换电源
4.6.1FAN4803电路特点
4.6.2FAN4803电路工作原理
4.6.3PWM功率级电路工作原理及脉冲变压器设计
4.7输出低电压、大电流的L6565功率因数转换电源
4.7.1L6565电路特点
4.7.2L6565与L6561所组成电路工作原理
4.7.3升压变压器TR1设计方法
4.7.4高频变压器TR2设计方法
4.8具有谐振式临界电流控制模式的L6563功率因数转换电源
4.8.1L6563的功能特点
4.8.2L6563及L6599的工作原理
4.8.3L6563电路主要元器件参数计算
4.8.4高频变压器设计方法1
4.8.5高频变压器设计方法2
4.8.6高频变压器设计方法3
4.9连续电流控制恒功率输出的L6598转换电源
4.9.1NCP1653的功能特点
4.9.2L6598的功能特点
4.9.3L6598电路主要元器件参数计算
4.9.4高频变压器设计方法1
4.9.5高频变压器设计方法2
4.10智能化控制用的NCP1280功率因数转换电源
4.10.1三种主控芯片的特点
4.10.2NCP1280电路工作原理
4.10.3NCP1280电路主要元器件参数计算
4.10.4高频变压器TR2设计方法1
4.10.5高频变压器TR1设计方法2
4.11具有电荷泵性质的ICEIQS01功率因数转换电源
4.11.1ICEIQS01电路特点
4.11.2ICEIQS01片内功能
4.11.3ICEIQS01电路工作原理
4.11.4ICEIQS01电路主要元器件参数计算
第5章DC/DC转换电路设计
5.1高效率、低成本的UC3843直流转换电源
5.1.1UC3843电路工作原理
5.1.2UC3843的引脚功能
5.1.3UC3843电路主要元器件参数计算
5.1.4高频变压器设计
5.2具有电流控制模式同步整流的LT3825直流变换电源
5.2.1LT3825的功能特点
5.2.2LT3825电路工作原理
5.2.3LT3825电路工作参数计算
5.2.4高频变压器设计
5.3可编程输入推挽式MAX5069A直流变换电源
5.3.1MAX5069A电路功能
5.3.2MAX5069A的引脚功能
5.3.3MAX5069A功能详述
5.3.4高频变压器设计
5.4具有电压控制模式单信号反馈的NCP1560直流变换电源
5.4.1NCP1560电路特点
5.4.2控制lC的功能特点
5.4.3由NCP1560所组成的DC/DC转换电路工作原理
5.4.4高频变压器设计
5.5采用同步整流桥式变换的UC3525B直流变换电源
5.5.1UC3525B电路特点及其应用
5.5.2UC3525B电路工作原理
5.5.3高频变压器设计方法1
5.5.4高频变压器设计方法2
5.6具有高速转换的UC3825直流变换电源
5.6.1概述
5.6.2UC3825电路特点
5.6.3UC3825电路工作原理与应用
5.6.4推挽式高频变压器设计
5.7具有高效无辐射的SG3535A直流变换电源
5.7.1SC3535A电路特点
5.7.2SG3535A电路工作原理
5.7.3SC3535A电路主要参数计算
5.7.4高频变压器设计
5.8具有自动恢复功能的CW3524直流变换电源
5.8.1CW3524电路特点
5.8.2CW3524电路工作原理
第6章单片开关电源电路设计
6.1恒压/恒流式TOP227Y三端单片开关电源
6.1.1TOP227Y性能特点
6.1.2TOP227Y恒流恒压工作原理
6.1.3TOP227Y恒功率电路设计
6.1.4TOP227Y内部结构
6.2恒功率模式TOP204Y三端单片开关电源
6.2.1TOP204Y电路工作原理
6.2.2TOP204Y电路设计要求
6.2.3高频变压器设计方法1
6.2.4高频变压器设计方法2
6.2.5高频变压器设计方法3
6.3高效率自动调节的TNY279P四端单片开关电源
6.3.1Tinyswitch—Ⅲ系列产品性能特点
6.3.2Tinyswitch—Ⅲ系列工作原理
6.3.3TNY279P电路设计
6.3.4高频变压器设计
6.4高效率能自动启动的TNY256P四端单片开关电源
6.4.1TNY256P性能特点
6.4.2TNY256P四端电源工作原理
6.4.3高频变压器设计方法1
6.4.4高频变压器设计方法2
6.5高集成度无辐射的MC33374五端单片开关电源
6.5.1MC33370系列性能特点
6.5.2MC33374电路工作原理
6.6多功能软启动TOP246Y六端单片开关电源
6.6.1TOP246Y性能特点
6.6.2TOP246Y变换电路工作原理
6.6.3TOP246Y电路的PCB设计注意事项
6.6.4高频变压器设计方法
6.7高效率自动调整的TOP249Y六端单片开关电源
6.8电源效率
6.8.1如何提高高频变压器性能
6.8.2如何提高开关电源效率
6.8.3如何提高PCB设计质量
6.8.4开关电源怎样实现准谐振
第7章研发开关电源的程序步骤
7.1开关电源研发程序
7.1.1审题,确定实施方案
7.1.2电路的设计与选用
7.1.3元器件的选用设计计算
7.1.4PCB的设计
7.1.5项目预算
7.2UCC28600研发实例
7.2.1用户市场要求及可行性
7.2.2绿色开关电源
7.2.3UCC28600的功能
7.2.4UCC28600的工作原理
7.2.5UCC28600电路PFC的设计计算
7.2.6UCC28600电路高频变压器设计方法1
7.2.7UCC28600电路高频变压器设计方法2
7.2.8UCC28600电路高频变压器设计方法3
7.2.9UCC28600电路PWM的计算
7.2.10UCC28600电路输出控制元件的计算
7.3UC3842研发实例
7.3.1UC3842电路应用的意义
7.3.2UC3842电路的特点和结构
7.3.3UC3842电路元器件的计算
7.3.4UC3842电路高频变压器设计方法1
7.3.5UC3842电路高频变压器设计方法2
7.3.6UC3842电路高频变压器设计方法3
7.4PCB的设计
7.4.1PCB的布局、布线要求
7.4.2PCB的设计过程
7.4.3PCB的设计原则
7.4.4PCB的布线技巧
7.4.5元器件放置注意事项
7.5如何把原理图转换为PCB图
7.5.1元件属性的设置
7.5.2电路布线
7.5.3由原理图生成网络表
7.5.4元件自动布局
7.6如何快速有效地制作PCB
作者介绍
文摘
序言
作为一个在电源行业摸爬滚打多年的工程师,我深知一本“好书”的标准是什么——它必须能够解决实际问题。当我翻开这本教材时,首先吸引我的是它对新技术的接纳速度。电源技术迭代很快,老旧的拓扑和控制方法已经不能满足日益严苛的能效和功率密度要求。这本书的第二版明显吸纳了最新的行业动态,特别是关于第三代半导体器件(如SiC和GaN)在开关电源中的应用探讨,给我的设计思路带来了很多启发。书中的设计实例,不仅仅是贴出电路图,而是详细记录了从规格确定、元件选型到最终测试的整个过程,甚至包括了失败的教训和改进措施,这种“带血的经验”比纯粹的教科书有价值得多。我最近在做一个高功率密度的数据中心电源模块,书中关于磁性元件设计(变压器和电感)的章节,提供的计算方法和经验公式,直接帮我优化了磁芯的尺寸和绕组结构,成功将温升降低了5℃。这已经不仅仅是一本书,更像是一位经验丰富的同事在手把手指导你。
评分我是一个业余爱好者,对电子设计充满热情,但常常因为缺乏系统性的学习路径而感到迷茫。市面上的网络资源虽然丰富,但信息碎片化严重,而且质量参差不齐。这本《新型开关电源典型电路设计与应用(第2版)》对我来说,就像是为我量身定做的一份“入门到精通”的地图。它用一种非常友好且结构化的方式,将复杂的开关电源领域分解成了可理解的小块。我尤其喜欢书中对设计流程的分解,比如“输入级设计”、“开关级设计”、“输出整流与滤波设计”等,每一步都有明确的设计目标和评估标准。我尝试着按照书中的步骤设计了一个小功率的USB充电器电路,从元件选型到仿真验证,每一步都感觉胸有成竹,最终成功点亮且效率达到了预期目标。这种成就感,很大程度上要归功于这本书提供的清晰指导和严谨的工程思维。
评分这本书的真正价值,在于它对“应用”二字的深度挖掘。很多理论书籍只停留在数学模型的层面,但在真实的世界里,元器件的非理想特性、热管理问题以及生产制造中的工艺偏差,都会对设计造成巨大的影响。这本教材显然是作者在大量实际工作中沉淀下来的经验结晶。它不仅介绍了标准的控制方法,更花笔墨讨论了实际电路中常见的“陷阱”,比如开关管的米勒平台效应、驱动电路的布局对开关损耗的影响、以及在过载或短路情况下系统的保护机制。这些细节处理,往往是决定一个产品是“能用”还是“好用”的关键所在。我发现它对变压器漏感、分布电容等寄生参数的建模和应对策略的阐述非常到位,这在其他强调理想模型的书中是看不到的。总而言之,它提供的是一套完整的、面向实战的工程方法论,而非仅仅是电路知识的堆砌。
评分老实说,我对技术书籍的期望值一向不高,很多都是东拼西凑、缺乏系统性的资料汇编。但这本《新型开关电源典型电路设计与应用(第2版)》的排版和逻辑组织,真的体现了作者的专业素养和匠心。它的章节安排非常顺畅,从基础的开关原理开始,逐步过渡到各种主流拓扑的深入分析,最后落脚到实际应用中的关键环节。阅读过程中,我发现作者在术语的使用上非常严谨,既保证了专业性,又通过清晰的图示和注解,照顾到了不同层次的读者。比如,在讲解环路补偿时,它没有简单地给出标准的PI控制器公式,而是结合波特图和相位裕度,讲解了如何根据实际测试结果进行动态调整,这种“知其然,更知其所以然”的讲解方式,极大地提升了我对反馈控制理论的理解深度。对于想从“会搭电路”提升到“能设计出稳定可靠系统”的工程师来说,这本书是极佳的垫脚石。
评分这本关于开关电源的书真是让人眼前一亮。我是一个电子工程专业的学生,一直在寻找一本既有深度又不失实用性的参考资料。市面上很多教材要么过于理论化,公式堆砌,让人望而却步;要么就是过于浅显,只停留在表层,无法满足实际项目调试的需求。然而,这本《新型开关电源典型电路设计与应用(第2版)》恰好填补了这一空白。它在理论阐述上做到了深入浅出,对各种拓扑结构,比如LLC谐振变换器、有源钳位反激等,都进行了细致的剖析,尤其是对电流模式和电压模式控制的对比分析,非常到位。更重要的是,书中大量的实际应用案例和设计流程指导,让我能清晰地看到理论知识是如何转化为具体产品的。我特别欣赏它对EMC/EMI设计这块的重视,这在很多同类书籍中常常被一笔带过,但这本书却用了专门的章节详细讲解了布局布线技巧和滤波器的选择,对于我这种即将步入职场的新人来说,这部分的价值简直无法估量。这本书无疑是我近期技术阅读体验中,最值得推荐的一本。
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