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開關電源的原理與設計張占松PDF中文版免費下載

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上傳日期: 2019-01-10

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標簽:變換器(802)PWM(1508)開關電源(3219)MOSFET(1494)

  本書系統論述DC-DC高頻開關電源的工作原理與工程設計方法。主要包括:PWM變換器和軟開關PWM變換器的電路拓撲、原理、控制、動態分析及穩定校正;功率開關元件MOSFETIGBT的特性及應用;智能功率開關變換器的原理與應用;磁性元件的特性與設計計算方法;開關電源中有源功率因數校正;同步整流與并聯均流等技術;PWM開關電源的可靠穩定性與制作問題;開關電源的數字仿真方法、計算機輔助優化設計和最優控制方法等。

  本書系統論述DC- DC高頻開關電源工作原理與工程設計方法。內容包括PWM變換器和軟開關PWM變換器的電路拓撲、原理控制及動態分析等;功率MOSFET、ICBT、MCT等功率半導體器件的特性與應用;集成控制電路;磁元件特性與設計計算方法;開關電源中有源功率因數校正,同步整流與并聯均流等技術。PWM開關電源的設計與有關制造問題;開關電源的數字仿真方法,計算機輔助優化設計和最優控制方法,并附有計算實例。本書內容豐富、新穎、深入淺出。編著者力圖反映90年代中期國內外工程界與學術界在高頻開關電源方面的進展和所取得的研究成果。

  本書可作為高校有關專業師生和研究生的教材或參考書,也可作為電氣與電子工程師們繼續教育,職業教育的培訓教材,以及在進行開關電源的工程設計和開發工作時的參考書。

  電源有如人體的心臟,是所有電設備的動力。但電源卻不像心臟那樣形式單一。因為,標志電源特性的參數有功率、電壓、頻率、噪聲及帶載時參數的變化等等;在同-參數要求下,又有體積、重量形態、效率、可靠性等指標,人可按此去“塑造”和完美電源,因此電源的形式是極多的。本書重點介紹開關電源的原理及其設計方法。

  一般電力(如市電)要經過轉換才能符合使用的需要。轉換例子有;交流轉換成直流,高電壓變成低電壓,大功率中取小功率等等。這一過程有人形象地說成:粗電煉為精電。煉為精電后才好使用。

  按電力電子的習慣稱謂,AC-DC(理解成AC轉換成DC,其中AC表示交流電,DC表示直流電)稱為整流(包括整流及離線式變換),DC- AC稱為逆變,AC- AC稱為交流-交流直接變頻(同時也變壓),DC-DC稱為直流-直流變換。為達到轉換目的,手段是多樣的。六十年代前,研發了半導體器件,并用此器件為主實現這些轉換。電力電子學科從此形成并有了近三十年的迅速發展。所以,廣義地說,凡用半導體功率器件作為開關,將一種電源形態轉變成為另一形態的主電路都叫做開關變換器電路;轉變時用自動控制閉環穩定輸出并有保護環節則稱開關電源( Switching Power Supply)。開關電源主要組成部分是DC- DC變換器,因為它是轉換的核心,涉及頻率變換,目前DC-DC變換中所用的頻率提高最快。它在提高頻率中碰到的開關過程、損失機制,為提高效率而采用的方法,也可為其它轉換方法參考。

  值得指出,常見到離線式開關變換器(off-lineSwitchingConverter)名稱,是AC-DC變換,也常稱開關整流器;它不單是整流的意義,而且整流后又作了DC- DC變換。所說離線并不是變換器與市電線路無關的意思,只是變換器中因有高頻變壓器隔離,故稱離線。

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