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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頁碼:
版次:2
裝幀:平裝
開本:16開
商品重量:0.4kg
編輯推薦
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
作者介紹
文摘
序言
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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