新型開關電源典型電路設計與應用(第2版)

新型開關電源典型電路設計與應用(第2版) pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

趙同賀 著
圖書標籤:
  • 開關電源
  • 電源設計
  • 電力電子
  • 電路設計
  • 應用電路
  • SMPS
  • 電源技術
  • 電子工程
  • 第2版
  • 典型電路
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店鋪: 北京愛讀者圖書專營店
齣版社: 機械工業齣版社
ISBN:9787111499152
商品編碼:29572499691
包裝:平裝
齣版時間:2015-05-01

具體描述

基本信息

書名:新型開關電源典型電路設計與應用(第2版)

定價:68.00元

作者:趙同賀

齣版社:機械工業齣版社

齣版日期:2015-05-01

ISBN:9787111499152

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版次:2

裝幀:平裝

開本:16開

商品重量:0.4kg

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內容提要


本書從“一個選擇”、“兩個轉換”、“三個設計”開始,圍繞電路設計、元器件計算,對每個章節裏的電路原理圖進行瞭較為全麵的定性分析,還對一些主要元器件做瞭定量分析計算,尤其是對變壓器的設計,推算齣瞭六種計算占空比的公式,每種公式依據電源的結構形式而定。根據結構形式和設計理論,結閤外*發展動嚮與新型集成電路的控製技術原理,對元器件的選用、各種電源的結構形式和電源的拓撲結構做瞭示範性的演示,並對開關電源高頻變壓器的計算方法和電源的原理做瞭詳細的分析。
  本書對通信、軍工、傢電、醫療、工業控製、交通運輸等領域的開關電源設計人員有很高的參考價值,也可供高等院校相關專業師生閱讀。

目錄


前言
章開關電源單元電路工作原理
 1.1開關電源設計要求和原則
  1.1.1反激式電路設計要求和原則
  1.1.2正激式電源設計要求和原則
  1.1.3半橋式電源設計要求和原則
  1.1.4全橋式電源設計要求和原則
  1.1.5推挽式電源設計要求和原則
 1.2開關電源單元電路工作原理
  1.2.1整流電路
  1.2.2輸入低通濾波電路
  1.2.3峰值電壓鉗位吸收電路
  1.2.4功能轉換快速開關電路
  1.2.5輸齣恒流、恒壓電路
  1.2.6PFC轉換電路
  1.2.7PWM轉換電路
  1.2.8開關電源保護電路
  1.2.9開關電源軟啓動電路
 1.3開關電源電路設計理論
  1.3.1開關電源控製方式設計
  1.3.2低通濾波抗乾擾電路設計
  1.3.3整流濾波電路設計
  1.3.4整流二極管及開關管的計算選用
  1.3.5開關電源吸收迴路設計
 1.4開關電源多路輸齣反饋迴路設計
  1.4.1多路輸齣反饋電阻的計算
  1.4.2多路對稱型輸齣的實現
  1.4.3多路輸齣變壓器的設計
  1.4.4設計多路輸齣高頻變壓器的注意事項
 1.5恒功率電路的設計
  1.5.1恒流、恒壓的工作原理
  1.5.2電流控製電路設計
  1.5.3電壓控製電路設計
  1.5.4反饋電壓的計算
  1.6SG6858恒功率控製電源實例
  1.6.1SC6858電路的工作原理
 1.6.2SG6858恒功率電路的參數計算
  1.7輸齣電路設計
  1.7.1高頻阻容吸收迴路設計
  1.7.2濾波電感的計算
  1.7.3輸齣濾波電容的計算
  1.7.4光耦閤器降壓電阻的計算
  1.7.5誤差放大器頻率補償的計算
第2章開關電源元器件的特性與選用
 2.1功率開關晶體管的特性與選用
  2.1.1MOSFET的特性及主要參數
  2.1.2MOSFET驅動電路及要求
  2.1.3絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)的特性及主要參數
  2.1.4IGBT驅動電路
  2.1.5晶體管的開關時間與損耗
 2.2軟磁鐵氧體磁心的特性與選用
  2.2.1磁性元件在開關電源中的作用
  2.2.2磁性材料的基本特性
  2.2.3磁心的結構及選用原則
 2.3光耦閤器的特性與選用
  2.3.1光耦閤器的分類
  2.3.2光耦閤器的工作原理
  2.3.3光耦閤器的主要參數
  2.3.4光耦閤器的選用原則
 2.4二極管的特性與選用
  2.4.1開關整流二極管
  2.4.2穩壓二極管
  2.4.3快速恢復及超快速恢復二極管
  2.4.4肖特基二極管
  2.4.5瞬態電壓抑製器
 2.5自動恢復開關的特性與選用
  2.5.1自動恢復開關的工作原理
  2.5.2自動恢復開關的檢測方法和選用原則
 2.6熱敏電阻
 2.7TIA31精密穩壓源的特性與選用
  2.7.1TLA31的性能特點
  2.7.2TLA31的工作原理
  2.7.3TLA31的應用
  2.7.4TLA31的檢測方法
 2.8壓敏電阻
  2.8.1壓敏電阻的特性與選用
  2.8.2壓敏電阻的主要參數
  2.8.3壓敏電阻的分類
 2.9電容器的特性與選用
  2.9.1陶瓷電容
  2.9.2薄膜電容
  2.9.3鋁電解電容
  2.9.4固態電容
  2.9.5超級電容器
 2.10磁珠
  2.10.1磁珠的特性
  2.10.2磁珠的主要參數
  2.10.3磁珠的選用
  2.10.4磁珠的分類
  2.11大功率散熱器
  2.11.1散熱器的基本原理
  2.11.2散熱器的設計
第3章開關電源脈寬調製轉換電路的設計
 3.1具有軟啓動、準諧振的NCP1207脈寬調製電源
  3.1.1NCP1207電路特點
  3.1.2NCP1207電路工作原理
  3.1.3NCP1207電路主要元器件參數計算
  3.1.4高頻變壓器的設計計算
 3.2電流控製模式準諧振的NCP1337脈寬調製電源
  3.2.1NCP1337電路特點
  3.2.2NCP1337電路工作原理與應用
  3.2.3正激式高頻變壓器設計
  3.2.4NCP1337電路主要元器件參數計算
 3.3具有安全可靠多路輸齣的UC3852脈寬調製電源
  3.3.1UC3852電路特點
  3.3.2UC3852電路工作原理與應用
  3.3.3正激式雙晶體管變換電路脈衝變壓器設計
  3.3.4雙管正激式高頻變壓器設計
 3.4具有雙路光電檢測的VIPER53脈寬調製電源
  3.4.1VIPER53電路特點
  3.4.2VIPER53電路工作原理與應用
  3.4.3VIPER53電路參數設計
  3.4.4反激式高頻變壓器設計
 3.5具有LED調光的LM3445脈寬調製電源
  3.5.1LM3445調光的主要特點
  3.5.2LM3445隔離反激式電源工作原理
  3.5.3高頻變壓器設計
 3.6具有零電壓諧振、高效率、低輻射的L6598脈寬調製電源
  3.6.1零電壓諧振變換的工作原理
  3.6.2L6598電路性能特點
  3.6.3L6598電路元器件及主要工作參數計算
  3.6.4高頻變壓器設計
 3.7具有高效率、高可靠性、低成本的IR3842脈寬調製電源
  3.7.1IR3842芯片特點
  3.7.2IR3842電路工作原理與應用
  3.7.3IR3842電路主要元器件參數計算
  3.7.4高頻變壓器設計
 3.8具有輸入電壓寬、性能穩定的UC3845BN脈寬調製電源
  3.8.1UC3845BN電路特點
  3.8.2UC3845BN電路工作原理與應用
  3.8.3UC3845BN電路主要元器件參數計算
  3.8.4高頻變壓器設計方法1
  3.8.5高頻變壓器設計方法2
 3.9具有低電流啓動、電流控製模式的LM5021脈寬調製電源
  3.9.1LM5021電路特點
  3.9.2LM5021電路工作原理
  3.9.3高頻變壓器設計方法1
  3.9.4高頻變壓器設計方法2
  3.9.5高頻變壓器設計方法3
 3.10具有電流電壓雙模式控製的IRS4015脈寬調製電源
  3.10.1IRS4015電路特點
  3.10.2IRS4015電路工作原理
  3.10.3IRS4015電路主要元器件參數計算
  3.10.4高頻變壓器設計方法1
  3.10.5高頻變壓器設計方法2
第4章功率因數調製轉換電路設計
 4.1電流諧波
  4.1.1電流諧波的危害
  4.1.2功率因數
  4.1.3功率因數與總諧波含量的關係
  4.1.4功率因數校正的意義與基本原理
 4.2有源功率因數校正
  4.2.1有源功率因數校正的主要優缺點
  4.2.2有源功率因數轉換的控製方法
  4.2.3峰值電流控製法
  4.2.4滯環電流控製法
  4.2.5平均電流控製法
 4.3有源功率因數校正電路設計
  4.3.1峰值電流控製法電路設計
  4.3.2UC3854用平均電流控製法電路設計
  4.3.3MIA813用滯環電流控製法電路設計
 4.4無源功率因數校正電路設計
  4.4.1無源功率因數校正電路的基本原理
  4.4.2無源功率因數校正電路設計
 4.5具有PFC與LLC雙重調製轉換的PLC810PC電源
  4.5.1LLC諧振變換拓撲結構變換
  4.5.2PLC810PC電路工作原理
  4.5.3PLC810PC電路主要參數計算
  4.5.4高頻變壓器設計
 4.6具有“三高一小”的FAN4803功率因數轉換電源
  4.6.1FAN4803電路特點
  4.6.2FAN4803電路工作原理
  4.6.3PWM功率級電路工作原理及脈衝變壓器設計
 4.7輸齣低電壓、大電流的L6565功率因數轉換電源
  4.7.1L6565電路特點
  4.7.2L6565與L6561所組成電路工作原理
  4.7.3升壓變壓器TR1設計方法
  4.7.4高頻變壓器TR2設計方法
 4.8具有諧振式臨界電流控製模式的L6563功率因數轉換電源
  4.8.1L6563的功能特點
  4.8.2L6563及L6599的工作原理
  4.8.3L6563電路主要元器件參數計算
  4.8.4高頻變壓器設計方法1
  4.8.5高頻變壓器設計方法2
  4.8.6高頻變壓器設計方法3
 4.9連續電流控製恒功率輸齣的L6598轉換電源
  4.9.1NCP1653的功能特點
  4.9.2L6598的功能特點
  4.9.3L6598電路主要元器件參數計算
  4.9.4高頻變壓器設計方法1
  4.9.5高頻變壓器設計方法2
 4.10智能化控製用的NCP1280功率因數轉換電源
  4.10.1三種主控芯片的特點
  4.10.2NCP1280電路工作原理
  4.10.3NCP1280電路主要元器件參數計算
  4.10.4高頻變壓器TR2設計方法1
  4.10.5高頻變壓器TR1設計方法2
 4.11具有電荷泵性質的ICEIQS01功率因數轉換電源
  4.11.1ICEIQS01電路特點
  4.11.2ICEIQS01片內功能
  4.11.3ICEIQS01電路工作原理
  4.11.4ICEIQS01電路主要元器件參數計算
第5章DC/DC轉換電路設計
 5.1高效率、低成本的UC3843直流轉換電源
  5.1.1UC3843電路工作原理
  5.1.2UC3843的引腳功能
  5.1.3UC3843電路主要元器件參數計算
  5.1.4高頻變壓器設計
 5.2具有電流控製模式同步整流的LT3825直流變換電源
  5.2.1LT3825的功能特點
  5.2.2LT3825電路工作原理
  5.2.3LT3825電路工作參數計算
  5.2.4高頻變壓器設計
 5.3可編程輸入推挽式MAX5069A直流變換電源
  5.3.1MAX5069A電路功能
  5.3.2MAX5069A的引腳功能
  5.3.3MAX5069A功能詳述
  5.3.4高頻變壓器設計
 5.4具有電壓控製模式單信號反饋的NCP1560直流變換電源
  5.4.1NCP1560電路特點
  5.4.2控製lC的功能特點
  5.4.3由NCP1560所組成的DC/DC轉換電路工作原理
  5.4.4高頻變壓器設計
 5.5采用同步整流橋式變換的UC3525B直流變換電源
  5.5.1UC3525B電路特點及其應用
  5.5.2UC3525B電路工作原理
  5.5.3高頻變壓器設計方法1
  5.5.4高頻變壓器設計方法2
 5.6具有高速轉換的UC3825直流變換電源
  5.6.1概述
  5.6.2UC3825電路特點
  5.6.3UC3825電路工作原理與應用
  5.6.4推挽式高頻變壓器設計
 5.7具有高效無輻射的SG3535A直流變換電源
  5.7.1SC3535A電路特點
  5.7.2SG3535A電路工作原理
  5.7.3SC3535A電路主要參數計算
  5.7.4高頻變壓器設計
 5.8具有自動恢復功能的CW3524直流變換電源
  5.8.1CW3524電路特點
  5.8.2CW3524電路工作原理
第6章單片開關電源電路設計
 6.1恒壓/恒流式TOP227Y三端單片開關電源
  6.1.1TOP227Y性能特點
  6.1.2TOP227Y恒流恒壓工作原理
  6.1.3TOP227Y恒功率電路設計
  6.1.4TOP227Y內部結構
 6.2恒功率模式TOP204Y三端單片開關電源
  6.2.1TOP204Y電路工作原理
  6.2.2TOP204Y電路設計要求
  6.2.3高頻變壓器設計方法1
  6.2.4高頻變壓器設計方法2
  6.2.5高頻變壓器設計方法3
 6.3高效率自動調節的TNY279P四端單片開關電源
  6.3.1Tinyswitch—Ⅲ係列産品性能特點
  6.3.2Tinyswitch—Ⅲ係列工作原理
  6.3.3TNY279P電路設計
  6.3.4高頻變壓器設計
 6.4高效率能自動啓動的TNY256P四端單片開關電源
  6.4.1TNY256P性能特點
  6.4.2TNY256P四端電源工作原理
  6.4.3高頻變壓器設計方法1
  6.4.4高頻變壓器設計方法2
 6.5高集成度無輻射的MC33374五端單片開關電源
  6.5.1MC33370係列性能特點
  6.5.2MC33374電路工作原理
 6.6多功能軟啓動TOP246Y六端單片開關電源
  6.6.1TOP246Y性能特點
  6.6.2TOP246Y變換電路工作原理
  6.6.3TOP246Y電路的PCB設計注意事項
  6.6.4高頻變壓器設計方法
 6.7高效率自動調整的TOP249Y六端單片開關電源
 6.8電源效率
  6.8.1如何提高高頻變壓器性能
  6.8.2如何提高開關電源效率
  6.8.3如何提高PCB設計質量
  6.8.4開關電源怎樣實現準諧振
第7章研發開關電源的程序步驟
 7.1開關電源研發程序
  7.1.1審題,確定實施方案
  7.1.2電路的設計與選用
  7.1.3元器件的選用設計計算
  7.1.4PCB的設計
  7.1.5項目預算
 7.2UCC28600研發實例
  7.2.1用戶市場要求及可行性
  7.2.2綠色開關電源
  7.2.3UCC28600的功能
  7.2.4UCC28600的工作原理
  7.2.5UCC28600電路PFC的設計計算
  7.2.6UCC28600電路高頻變壓器設計方法1
  7.2.7UCC28600電路高頻變壓器設計方法2
  7.2.8UCC28600電路高頻變壓器設計方法3
  7.2.9UCC28600電路PWM的計算
  7.2.10UCC28600電路輸齣控製元件的計算
 7.3UC3842研發實例
  7.3.1UC3842電路應用的意義
  7.3.2UC3842電路的特點和結構
  7.3.3UC3842電路元器件的計算
  7.3.4UC3842電路高頻變壓器設計方法1
  7.3.5UC3842電路高頻變壓器設計方法2
  7.3.6UC3842電路高頻變壓器設計方法3
 7.4PCB的設計
  7.4.1PCB的布局、布綫要求
  7.4.2PCB的設計過程
  7.4.3PCB的設計原則
  7.4.4PCB的布綫技巧
  7.4.5元器件放置注意事項
 7.5如何把原理圖轉換為PCB圖
  7.5.1元件屬性的設置
  7.5.2電路布綫
  7.5.3由原理圖生成網絡錶
  7.5.4元件自動布局
 7.6如何快速有效地製作PCB

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文摘


序言



《新型開關電源典型電路設計與應用(第2版)》—— 開啓電源設計的全新視野 在飛速發展的電子技術浪潮中,高效、可靠、小型化的電源解決方案已成為衡量電子産品性能的關鍵指標之一。開關電源,以其卓越的能量轉換效率和靈活的設計特性,正以前所未有的速度滲透到我們生活的方方麵麵,從智能手機的充電器到龐大的數據中心服務器,再到新能源汽車的核心動力係統,無處不見其身影。 《新型開關電源典型電路設計與應用(第2版)》正是應時代之需,為廣大電子工程師、技術愛好者以及相關專業學生量身打造的一部深度解析開關電源核心技術、揭示前沿設計理念、提供豐富實踐案例的權威指南。本書並非僅僅羅列枯燥的理論公式,而是緻力於構建一座連接理論與實踐的堅實橋梁,帶領讀者係統性地掌握開關電源從基礎原理到高級應用的全貌。 內容精煉,結構嚴謹: 本書的結構設計可謂匠心獨運,層次分明,確保讀者能夠循序漸進,逐步深入。 第一部分:理論基石,夯實基礎。 在正式進入復雜的電路設計之前,本書精心梳理瞭開關電源最核心的理論知識。從最基礎的DC-DC轉換基本拓撲(如Buck、Boost、Buck-Boost、SEPIC、Ćuk等)齣發,詳細闡述瞭它們的工作原理、優缺點以及適用範圍。這裏,讀者將深入理解電感、電容、MOSFET等關鍵元器件在開關電源中的作用機製,以及PWM(脈衝寬度調製)等控製策略的精髓。不僅僅是概念的介紹,更重要的是通過清晰的圖示和嚴謹的數學推導,讓讀者深刻理解能量如何在這些拓撲結構中高效地轉換和存儲。此外,對反饋控製環路、誤差放大器、基準電壓源等組成部分的功能和設計原則也將進行詳盡的講解,為後續的實際電路設計打下堅實的基礎。 第二部分:新型拓撲與關鍵技術,引領前沿。 隨著技術的發展,傳統開關電源在效率、功率密度、電磁兼容性等方麵麵臨新的挑戰。本書深刻洞察行業趨勢,重點介紹瞭多種新型開關電源拓撲。這包括但不限於: 諧振開關電源(Resonant Switch Converters):如LLC、LCC等諧振拓撲,它們通過在開關器件上實現零電壓或零電流開關(ZVS/ZCS),顯著降低瞭開關損耗,從而大幅提升瞭效率,尤其適用於高功率、高效率的應用場閤。本書將詳細分析這些諧振網絡的構成、工作模式及其對效率提升的貢獻。 多相交錯並聯技術(Multiphase Interleaving):通過將多個相同的功率變換器並聯並錯開其開關時序,可以有效降低輸入/輸齣電流的紋波,提高功率密度,改善瞬態響應,並增強係統的可靠性。本書將深入探討多相交錯並聯的優勢以及設計考量。 GaN/SiC等寬禁帶半導體器件的應用:氮化鎵(GaN)和碳化矽(SiC)等新型半導體材料因其優異的耐高壓、耐高溫、低導通電阻和快速開關特性,正逐步取代傳統的矽基MOSFET,成為高性能開關電源的關鍵。本書將重點介紹這些新型器件的特性、驅動方法以及如何將其集成到開關電源設計中,以實現更高的功率密度和更低的損耗。 數字控製技術(Digital Control):與傳統的模擬控製相比,數字控製能夠提供更靈活的參數調整、更強的魯棒性、更完善的保護功能以及更豐富的數據采集和通信能力。本書將探討數字控製在開關電源中的實現方式,如使用DSP或MCU進行PWM生成、環路補償和故障診斷。 功率因數校正(PFC)技術:針對交流輸入型開關電源,功率因數校正是提高電能利用率、降低電網汙染的重要環節。本書將詳細介紹主動PFC和被動PFC的不同技術方案,以及它們在實際電路中的設計與應用。 第三部分:典型電路設計與應用實例,學以緻用。 理論的深度最終需要通過實踐來檢驗和升華。本書的第三部分是精華所在,提供瞭大量典型開關電源電路的設計案例,覆蓋瞭廣泛的應用領域,讓讀者能夠將所學的理論知識轉化為實際的電路設計能力。這些案例不僅提供瞭完整的電路原理圖,更重要的是包含瞭一整套詳細的設計流程和計算方法。包括: 通用低功率DC-DC轉換器設計:如麵嚮消費電子産品的小功率Buck/Boost轉換器,講解如何選擇閤適的IC、計算關鍵參數、進行PCB布局等。 中高功率AC-DC電源設計:如麵嚮通信設備、服務器等的中高功率電源,詳細介紹PFC電路、主功率變換電路、輔助電源、保護電路等的設計。 LED驅動電源設計:針對照明和顯示領域,講解恒流LED驅動電路的設計要點,包括多種拓撲結構和控製方法。 電池充電器設計:涵蓋瞭不同類型電池(如鋰電池、鉛酸電池)的充電管理電路設計,包括恒壓恒流(CC/CV)充電模式、預充電、均衡充電等。 新能源汽車車載電源設計:隨著新能源汽車的普及,車載電源的可靠性和效率至關重要。本書將涉及DC-DC轉換器、DC-AC逆變器等相關設計。 高壓輸齣開關電源設計:如X射綫發生器、離子發生器等高壓設備所需的開關電源,涉及隔離技術、高壓元器件的選擇和安全設計。 高功率密度電源設計:在追求小型化、輕量化的趨勢下,本書將探討如何通過集成度更高的方案、更優的拓撲結構和更先進的器件來實現極緻的功率密度。 在每一個案例的設計過程中,本書都會詳細闡述: 設計目標的明確:輸入輸齣電壓、電流範圍、效率要求、紋波指標、功率密度要求等。 拓撲結構的選取與分析:根據設計目標,選擇最閤適的開關電源拓撲,並對其工作原理進行再分析。 關鍵元器件的選擇與計算:電感、電容、開關管、續流二極管、變壓器(如有)、控製IC等關鍵元器件的選型原則和具體參數的計算方法。 控製環路的補償設計:如何設計閤適的補償網絡,以確保電源係統的穩定性和快速的瞬態響應。 PCB布局與散熱設計:強調PCB布局對電磁乾擾(EMI)和散熱的重要性,提供實用的布局建議。 EMI/EMC的抑製:講解開關電源産生EMI的原因,以及有效的抑製措施,如濾波、屏蔽、接地等。 保護電路的設計:過壓保護(OVP)、過流保護(OCP)、過溫保護(OTP)、短路保護(SCP)等功能的實現。 仿真與實測驗證:利用仿真工具(如PSIM, LTspice等)進行設計驗證,並結閤實際的測試數據進行分析,幫助讀者理解理論與實際的差異。 第四部分:疑難解答與進階探討,拓展視野。 除瞭核心的設計內容,本書還特彆設置瞭“疑難解答與進階探討”部分,旨在幫助讀者解決在實際設計中可能遇到的常見問題,並對一些更深層次的話題進行探討。這包括: 常見故障的分析與排除:針對開關電源工作不穩定、效率低下、過熱等常見問題,提供係統性的分析方法和解決方案。 可靠性設計探討:從元器件的壽命、環境適應性、冗餘設計等方麵,講解如何提高開關電源的整體可靠性。 電磁兼容性(EMC)設計高級技巧:更深入地探討EMI的産生機製和更高級的抑製策略。 未來發展趨勢展望:對下一代開關電源技術,如更高效的拓撲、更智能的控製、更集成化的方案等進行展望。 本書的獨特價值: 高度的實用性:本書並非停留在理論層麵,而是以大量的典型電路設計案例為載體,提供瞭可以直接藉鑒的設計流程和參數計算方法。讀者可以根據自己的項目需求,快速找到相應的參考設計,並進行裁剪和修改。 前沿技術的引入:緊跟行業發展步伐,本書不僅涵蓋瞭經典的開關電源技術,更重點介紹瞭GaN/SiC器件、數字控製、諧振拓撲等最新技術,幫助讀者掌握未來電源設計的主流方嚮。 係統性的學習體驗:從基礎原理到高級應用,本書構建瞭一個完整的知識體係,適閤初學者入門,也為有經驗的工程師提供瞭深入學習和拓展的平颱。 圖文並茂,深入淺齣:大量的電路圖、波形圖、原理圖以及實物照片,配閤詳盡的文字描述,將復雜的概念變得直觀易懂。 經驗的總結與提煉:本書的內容凝聚瞭作者多年的實踐經驗和對開關電源技術的深刻理解,避免瞭讀者在實踐中可能遇到的彎路和陷阱。 目標讀者: 《新型開關電源典型電路設計與應用(第2版)》適閤於: 電子工程師:從事電源設計、嵌入式係統開發、産品研發的工程師。 技術愛好者:對電源技術充滿熱情,希望深入瞭解開關電源工作原理和設計方法的個人。 高校學生:電子工程、通信工程、自動化等相關專業的本科生和研究生,作為學習和研究的參考書籍。 研發部門的技術人員:需要快速掌握新型電源技術,解決實際産品開發中電源問題的技術人員。 總結: 在電子産品日益復雜和高性能化的今天,一個穩定、高效、可靠的電源係統是成功的基石。《新型開關電源典型電路設計與應用(第2版)》將成為您在開關電源設計領域的得力助手,助您駕馭復雜的電源挑戰,設計齣滿足嚴苛要求的先進電源解決方案。翻開本書,就是邁齣瞭通往精通開關電源設計的堅實一步。

用戶評價

評分

作為一個在電源行業摸爬滾打多年的工程師,我深知一本“好書”的標準是什麼——它必須能夠解決實際問題。當我翻開這本教材時,首先吸引我的是它對新技術的接納速度。電源技術迭代很快,老舊的拓撲和控製方法已經不能滿足日益嚴苛的能效和功率密度要求。這本書的第二版明顯吸納瞭最新的行業動態,特彆是關於第三代半導體器件(如SiC和GaN)在開關電源中的應用探討,給我的設計思路帶來瞭很多啓發。書中的設計實例,不僅僅是貼齣電路圖,而是詳細記錄瞭從規格確定、元件選型到最終測試的整個過程,甚至包括瞭失敗的教訓和改進措施,這種“帶血的經驗”比純粹的教科書有價值得多。我最近在做一個高功率密度的數據中心電源模塊,書中關於磁性元件設計(變壓器和電感)的章節,提供的計算方法和經驗公式,直接幫我優化瞭磁芯的尺寸和繞組結構,成功將溫升降低瞭5℃。這已經不僅僅是一本書,更像是一位經驗豐富的同事在手把手指導你。

評分

老實說,我對技術書籍的期望值一嚮不高,很多都是東拼西湊、缺乏係統性的資料匯編。但這本《新型開關電源典型電路設計與應用(第2版)》的排版和邏輯組織,真的體現瞭作者的專業素養和匠心。它的章節安排非常順暢,從基礎的開關原理開始,逐步過渡到各種主流拓撲的深入分析,最後落腳到實際應用中的關鍵環節。閱讀過程中,我發現作者在術語的使用上非常嚴謹,既保證瞭專業性,又通過清晰的圖示和注解,照顧到瞭不同層次的讀者。比如,在講解環路補償時,它沒有簡單地給齣標準的PI控製器公式,而是結閤波特圖和相位裕度,講解瞭如何根據實際測試結果進行動態調整,這種“知其然,更知其所以然”的講解方式,極大地提升瞭我對反饋控製理論的理解深度。對於想從“會搭電路”提升到“能設計齣穩定可靠係統”的工程師來說,這本書是極佳的墊腳石。

評分

這本關於開關電源的書真是讓人眼前一亮。我是一個電子工程專業的學生,一直在尋找一本既有深度又不失實用性的參考資料。市麵上很多教材要麼過於理論化,公式堆砌,讓人望而卻步;要麼就是過於淺顯,隻停留在錶層,無法滿足實際項目調試的需求。然而,這本《新型開關電源典型電路設計與應用(第2版)》恰好填補瞭這一空白。它在理論闡述上做到瞭深入淺齣,對各種拓撲結構,比如LLC諧振變換器、有源鉗位反激等,都進行瞭細緻的剖析,尤其是對電流模式和電壓模式控製的對比分析,非常到位。更重要的是,書中大量的實際應用案例和設計流程指導,讓我能清晰地看到理論知識是如何轉化為具體産品的。我特彆欣賞它對EMC/EMI設計這塊的重視,這在很多同類書籍中常常被一筆帶過,但這本書卻用瞭專門的章節詳細講解瞭布局布綫技巧和濾波器的選擇,對於我這種即將步入職場的新人來說,這部分的價值簡直無法估量。這本書無疑是我近期技術閱讀體驗中,最值得推薦的一本。

評分

我是一個業餘愛好者,對電子設計充滿熱情,但常常因為缺乏係統性的學習路徑而感到迷茫。市麵上的網絡資源雖然豐富,但信息碎片化嚴重,而且質量參差不齊。這本《新型開關電源典型電路設計與應用(第2版)》對我來說,就像是為我量身定做的一份“入門到精通”的地圖。它用一種非常友好且結構化的方式,將復雜的開關電源領域分解成瞭可理解的小塊。我尤其喜歡書中對設計流程的分解,比如“輸入級設計”、“開關級設計”、“輸齣整流與濾波設計”等,每一步都有明確的設計目標和評估標準。我嘗試著按照書中的步驟設計瞭一個小功率的USB充電器電路,從元件選型到仿真驗證,每一步都感覺胸有成竹,最終成功點亮且效率達到瞭預期目標。這種成就感,很大程度上要歸功於這本書提供的清晰指導和嚴謹的工程思維。

評分

這本書的真正價值,在於它對“應用”二字的深度挖掘。很多理論書籍隻停留在數學模型的層麵,但在真實的世界裏,元器件的非理想特性、熱管理問題以及生産製造中的工藝偏差,都會對設計造成巨大的影響。這本教材顯然是作者在大量實際工作中沉澱下來的經驗結晶。它不僅介紹瞭標準的控製方法,更花筆墨討論瞭實際電路中常見的“陷阱”,比如開關管的米勒平颱效應、驅動電路的布局對開關損耗的影響、以及在過載或短路情況下係統的保護機製。這些細節處理,往往是決定一個産品是“能用”還是“好用”的關鍵所在。我發現它對變壓器漏感、分布電容等寄生參數的建模和應對策略的闡述非常到位,這在其他強調理想模型的書中是看不到的。總而言之,它提供的是一套完整的、麵嚮實戰的工程方法論,而非僅僅是電路知識的堆砌。

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