《新型開關(guān)電源典型電路設(shè)計(jì)與應(yīng)用》是2010年機(jī)械工業(yè)出版社出版的圖書,作者是趙同賀。
新型開關(guān)電源典型電路設(shè)計(jì)與應(yīng)用圖片
書名 | 新型開關(guān)電源典型電路設(shè)計(jì)與應(yīng)用 | 作者 | 趙同賀 |
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ISBN | 9787111283355 | 定價(jià) | 49元 |
出版社 | 機(jī)械工業(yè)出版社 | 出版時(shí)間 | 2010年01月 |
開本 | 16開 |
第1章 開關(guān)電源基礎(chǔ)知識(shí)
1.1 開關(guān)電源的含義
1.1.1 開關(guān)電源簡介
1.1.2 開關(guān)電源的分類
1.2 開關(guān)電源的結(jié)構(gòu)形式
1.2.1 反激式單晶體管變換電路
1.2.2 反激式雙晶體管變換電路
1.2.3 正激式單晶體管變換電路
1.2.4 正激式雙晶體管變換電路
1.2.5 半橋式變換電路
1.2.6 橋式變換電路
1.2.7 推挽式變換電路
1.2.8 RCC變換電路
1.3 開關(guān)電源元器件的特性與選用
1.3.1 功率開關(guān)晶體管的特性與選用
1.3.2 軟磁鐵氧體磁心的特性與選用
1.3.3 光耦合器的特性與選用
1.3.4 二極管的特性與選用
1.3.5 自動(dòng)恢復(fù)開關(guān)的特性與選用
1.3.6 熱敏電阻的特性與選用
1.3.7 TL431精密穩(wěn)壓源的特性與選用
1.3.8 壓敏電阻的特性與選用
1.3.9 電容器的特性與選用
第2章 開關(guān)電源設(shè)計(jì)理論
2.1 開關(guān)電源控制方式的設(shè)計(jì)
2.1.1 脈寬調(diào)制的基本原理
2.1.2 脈沖頻率調(diào)制的基本原理
2.1.3 開關(guān)電源反饋電路的設(shè)計(jì)
2.2 開關(guān)電源各回路設(shè)計(jì)
2.2.1 開關(guān)電源輸入回路設(shè)計(jì)
2.2.2 開關(guān)電源驅(qū)動(dòng)回路設(shè)計(jì)
2.2.3 開關(guān)電源吸收回路設(shè)計(jì)
2.2.4 開關(guān)電源保護(hù)回路設(shè)計(jì)
2.2.5 開關(guān)電源軟啟動(dòng)回路設(shè)計(jì)
2.2.6 開關(guān)電源多路輸出反饋回路設(shè)計(jì)
2.3 開關(guān)電源優(yōu)化設(shè)計(jì)
2.3.1 反激式變換電路優(yōu)化設(shè)計(jì)
2.3.2 半橋式變換電路優(yōu)化設(shè)計(jì)
2.3.3 全橋式變換電路優(yōu)化設(shè)計(jì)
2.3.4 控制電路優(yōu)化設(shè)計(jì)
2.4 開關(guān)電源設(shè)計(jì)開發(fā)存在的問題
2.4.1 電磁干擾問題
2.4.2 效率與功率因數(shù)問題
2.4.3 器件材料問題
2.4.4 功率變換控制問題
2.4.5 生產(chǎn)工藝問題
第3章 開關(guān)電源變換電路結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與應(yīng)用
3.1 正激式脈寬調(diào)制變換電路
3.1.1 NCPl337的電路特點(diǎn)
3.1.2 NCPl337電路的工作原理與應(yīng)用
3.1.3 正激式高頻變壓器設(shè)計(jì)
3.2 正激式雙晶體管變換電路
3.2.1 UC3852的電路特點(diǎn)
3.2.2 UC3852電路的工作原理與應(yīng)用
3.2.3 正激式雙晶體管變換電路脈沖變壓器設(shè)計(jì)
3.2.4 正激式高頻變壓器設(shè)計(jì)
3.3 反激式脫線變換電路
3.3.1 VIPER53電路特點(diǎn)
3.3.2 VIPER53電路的工作原理與應(yīng)用
3.3.3 VIPER53電路參數(shù)設(shè)計(jì)
3.3.4 反激式高頻變壓器設(shè)計(jì)
3.4 RCC變換電路
3.4.1 RCC變換電路特點(diǎn)
3.4.2 RCC變換電路的工作原理與應(yīng)用
3.4.3 RCC變換電路變壓器設(shè)計(jì)
3.5 半橋式變換電路
3.5.1 概述
3.5.2 TL494的電路特點(diǎn)
3.5.3 TL494電路的工作原理與應(yīng)用
3.5.4 TL494的保護(hù)電路
3.5.5 半橋式高頻變壓器設(shè)計(jì)
3.6 橋式變換電路
3.6.1 UC3525B電路特點(diǎn)及其應(yīng)用
3.6.2 UC3525B電路工作原理
3.6.3 橋式變換電路變壓器的設(shè)計(jì)
3.7 推挽式變換電路
3.7.1 概述
3.7.2 UC3825的電路特點(diǎn)
3.7.3 UC3825電路的工作原理與應(yīng)用
3.7.4 推挽式高頻變壓器設(shè)計(jì)
第4章 新型開關(guān)電源的設(shè)計(jì)與應(yīng)用
4.1 綠色開關(guān)電源
4.1.1 采用結(jié)構(gòu)簡單、控制精確Ml,4824的綠色開關(guān)電源
4.1.2 采用具有ZVS高轉(zhuǎn)換效率UCC28600的綠色開關(guān)電源
4.1.3 采用先進(jìn)的"三高一小"FAN4803的綠色開關(guān)電源
4.2 變頻開關(guān)電源
4.2.1 采用適用于室內(nèi)外的UCl864的變頻開關(guān)電源
4.2.2 采用輸入電壓寬、性能穩(wěn)定UC3845BN的變頻開關(guān)電源
4.3 準(zhǔn)諧振開關(guān)電源
4.3.1 采用高頻率、高效率MC34067的準(zhǔn)諧振開關(guān)電源
4.3.2 采用高效、低耗、低EMI的TEAlI的準(zhǔn)諧振開關(guān)電源
4.3.3 采用輸出低電壓、大電流L6565的準(zhǔn)諧振開關(guān)電源
4.4 單片開關(guān)電源
4.4.1 采用三端單片TOP227Y的雙路輸出開關(guān)電源
4.4.2 采用四端單片TNY256P的高效微型開關(guān)電源
4.4.3 采用五端單片MC33374的無輻射、高功率開關(guān)電源
4.4.4 采用六端單片TOP246Y的多功能開關(guān)電源
4.5 恒功率開關(guān)電源
4.5.1 采用性能穩(wěn)定、不間斷SG6858的恒功率開關(guān)電源
4.5.2 采用能自動(dòng)檢測調(diào)節(jié)UC3843的恒功率開關(guān)電源
4.5.3 采用ZVS軟啟動(dòng)NCPl207的恒功率開關(guān)電源
第5章 經(jīng)濟(jì)實(shí)用電源
5.1 通信電源
5.1.1 采用無輻射、高可靠性UCC3895的通信電源
5.1.2 采用模塊式、大功率IPM-2M500N的通信電源
5.1.3 采用高可靠性、不間斷AC/DC、DC/DC兩種變換UC3848A的通信電源
5.2 電視電源
5.2.1 采用具有APFC、抗EMI的TEA2261的電視電源
5.2.2 采用具有電荷泵電壓轉(zhuǎn)換的ICEIQS01的液晶電視電源
5.2.3 采用厚膜TCL2908的彩電電源
5.3 計(jì)算機(jī)電源
5.3.1 采用高效無輻射SG3535A的筆記本電腦電源
5.3.2 采用具有自動(dòng)恢復(fù)功能的CW3524的筆記本電腦電源
5.3.3 采用低電流啟動(dòng)、離線式LM5021的臺(tái)式電腦電源
5.4 充電器電源
5.4.1 采用單片恒功率LNK501的手機(jī)充電電源
5.4.2 采用截流式恒功率電動(dòng)自行車用6N60的充電電源
5.5 工業(yè)用電源
5.5.1 采用智能化數(shù)控機(jī)床用NCP1280的工業(yè)電源
5.5.2 采用能自動(dòng)提高功率PKS606Y的打印機(jī)電源
5.5.3 采用脈沖比率控制模式IR4015的鍋爐儀表電源
5.6 軍工電源
5.6.1 采用四路控制TLl464的軍工開關(guān)電源
5.6.2 采用高效平板變壓器IR2086的航天開關(guān)電源
第6章 軟開關(guān)技術(shù)
6.1 軟開關(guān)功率變換技術(shù)
6.1.1 硬開關(guān)轉(zhuǎn)換功率損耗
6.1.2 準(zhǔn)諧振變換電路的意義
6.2 零開關(guān)脈寬調(diào)制變換電路
6.2.1 ZCS-PWM變換電路
6.2.2 ZVS-PWM變換電路
6.3 零開關(guān)脈寬調(diào)制轉(zhuǎn)換變換電路
6.3.1 ZCT-PWM轉(zhuǎn)換變換電路
6.3.2 ZVT-PWM轉(zhuǎn)換變換電路
6.4 直流/直流零電壓開關(guān)脈寬調(diào)制變換電路
6.4.1 DC/DC有源鉗位正激式變換電路
6.4.2 DC/DC有源鉗位反激式變換電路
6.4.3 DC/DC有源鉗位正反激式組合變換電路
第7章 有源功率因數(shù)校正與電源效率
7.1 電流諧波
7.1.1 電流諧波的危害
7.1.2 功率因數(shù)
7.1.3 功率因數(shù)與總諧波含量的關(guān)系
7.1.4 功率因數(shù)校正的意義與基本原理
7.2 有源功率因數(shù)校正
7.2.1 有源功率因數(shù)校正的主要優(yōu)缺點(diǎn)
7.2.2 有源功率因數(shù)校正的控制方法
7.2.3 峰值電流控制法
7.2.4 滯環(huán)電流控制法
7.2.5 平均電流控制法
7.3 有源功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì)
7.3.1 峰值電流控制法電路設(shè)計(jì)
7.3.2 UC3854用平均電流控制法電路設(shè)計(jì)
7.3.3 ML4813用滯環(huán)電流控制法電路設(shè)計(jì)
7.4 電源效率
7.4.1 高頻變壓器性能的提高
7.4.2 開關(guān)電源效率的提高
7.4.3 印制電路板設(shè)計(jì)質(zhì)量的提高
第8章 PCB設(shè)計(jì)技術(shù)
8.1 PCB技術(shù)應(yīng)用
8.1.1 PCB的類型
8.1.2 PCB的布局、布線要求
8.1.3 PCB的設(shè)計(jì)過程
8.1.4 PCB的總體設(shè)計(jì)原則
8.1.5 PCB的布線技巧
8.1.6 元器件放置要求及注意事項(xiàng)
8.2 PCB抑制電磁干擾的新技術(shù)
8.2.1 表面積層技術(shù)
8.2.2 微孔技術(shù)
8.2.3 平板變壓器設(shè)計(jì)技術(shù)
8.3 PCB可靠性設(shè)計(jì)
8.3.1 PCB的地線設(shè)計(jì)
8.3.2 PCB的熱設(shè)計(jì)
8.3.3 PCB的抗干擾技術(shù)設(shè)計(jì)
《新型開關(guān)電源典型電路設(shè)計(jì)與應(yīng)用》全面、系統(tǒng)地介紹開關(guān)電源基礎(chǔ)知識(shí)、結(jié)構(gòu)形式和設(shè)計(jì)理論,結(jié)合國內(nèi)外最新發(fā)展動(dòng)向與新型IC控制技術(shù),對(duì)元器件的選用、新型控制器的原理,以及對(duì)各種開關(guān)電源結(jié)構(gòu)形式的高頻變壓器設(shè)計(jì)作了示范性的演示,并對(duì)開關(guān)電源出現(xiàn)的故障作出了分析,講解了維修方法。《新型開關(guān)電源典型電路設(shè)計(jì)與應(yīng)用》共分8章,分別介紹了開關(guān)電源基礎(chǔ)知識(shí)、開關(guān)電源設(shè)計(jì)理論、開關(guān)電源變換電路結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與應(yīng)用、新型開關(guān)電源的設(shè)計(jì)與應(yīng)用、經(jīng)濟(jì)實(shí)用電源、軟開關(guān)技術(shù)、有源功率因數(shù)校正與電源效率和PCB設(shè)計(jì)技術(shù)。
《新型開關(guān)電源典型電路設(shè)計(jì)與應(yīng)用》對(duì)最新開關(guān)電源IC控制進(jìn)行了剖析,立題新穎、貼近時(shí)代、分析清晰、語言通俗、內(nèi)容豐富、應(yīng)用實(shí)際,具有較強(qiáng)的實(shí)用性和可操作性,對(duì)從事通信、軍工、家電、醫(yī)療、工業(yè)控制、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的開關(guān)電源設(shè)計(jì)人員有很高的參考價(jià)值,也可供高等院校相關(guān)專業(yè)師生閱讀。
led開關(guān)電源電路設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)是什么
一、在安裝完畢通電試運(yùn)行之前,請(qǐng)?jiān)俅螜z查和校對(duì)各接線端子上的連線,確信輸入和輸出,交流和直流,單相和多相、正極和負(fù)極、電壓值和電流值等正確無疑,方可通電運(yùn)行。 二、為達(dá)到充分散熱的效果,一般要安裝在空...
在環(huán)境溫度較高或在上電時(shí)間間隔很短時(shí),NTC起不到限制上電浪涌電流的作用,因此,這種限制上電浪涌電流方式僅用于價(jià)格低廉的微機(jī)電源或其他低成本電源。
開關(guān)電源就是用通過電路控制開關(guān)管進(jìn)行高速的道通與截止。 將直流電轉(zhuǎn)化為高頻率的交流電提供給變壓器進(jìn)行變壓,從而產(chǎn)生所需要的一組或多組電壓!轉(zhuǎn)華為高頻交流電的原因是高頻交流在變壓器變壓電路中的效率要比5...
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評(píng)分: 4.7
針對(duì)小功率開關(guān)電源所普遍存在的問題,實(shí)現(xiàn)了一種新型小功率高頻開關(guān)穩(wěn)壓電源的優(yōu)化設(shè)計(jì)。本文采用Power Integrations公司推出的TOP244Y單片開關(guān)電源芯片,設(shè)計(jì)與制作了應(yīng)用于變頻器的輔助開關(guān)電源。實(shí)際應(yīng)用結(jié)果充分體現(xiàn)了該開關(guān)電源體積小、可靠性高、穩(wěn)壓性能好等優(yōu)勢。
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頁數(shù): 1頁
評(píng)分: 4.7
針對(duì)反激式開關(guān)電源箝位電路設(shè)計(jì)分析 【摘 要】本文首先對(duì)反激式開關(guān)電源鉗位電路進(jìn)行概述,并在此基礎(chǔ)上針 對(duì)反激式開關(guān)電源鉗位電路的優(yōu)化設(shè)計(jì)進(jìn)行了系統(tǒng)研究。 期望通過本文的研究能 夠?qū)μ岣叻醇な介_關(guān)電源的安全性、可靠性有所幫助。 【關(guān)鍵詞】反激式開關(guān)電源;鉗位電路;優(yōu)化設(shè)計(jì) 1.反激式開關(guān)電源鉗位電路概述 就鉗位電路而言,其最為主要的作用是將脈沖信號(hào)波形的某一個(gè)部分固定于 一個(gè)電平之上, 以此來使其低于設(shè)定值。 在反激式開關(guān)電源當(dāng)中, 鉗位電路一般 都是設(shè)置在主開關(guān)管與變壓器相連接的位置處, 此時(shí)該電路的作用是對(duì)主電路開 關(guān)管進(jìn)行有效保護(hù),同時(shí)抑制變壓器漏電感與開關(guān)管雜散電容的諧振脈沖電壓。 由于反激式開關(guān)電源的主開關(guān)管在導(dǎo)通或是截止時(shí), 其兩端會(huì)出現(xiàn)一定程度的電 壓,同時(shí)還會(huì)伴隨出現(xiàn)一定強(qiáng)度的電流,這樣一來,便會(huì)導(dǎo)致開關(guān)管損耗。為進(jìn) 一步降低整個(gè)電路的損耗, 在進(jìn)行鉗位電路的設(shè)計(jì)時(shí), 需要
高級(jí)工程師,畢業(yè)于武漢鋼鐵學(xué)院,現(xiàn)主要從事開關(guān)電源專業(yè)的培訓(xùn)教學(xué)與教材寫作工作,編著《開關(guān)電源設(shè)計(jì)技術(shù)與應(yīng)用實(shí)例》(人民郵電出版社),《新型開關(guān)電源典型電路設(shè)計(jì)與應(yīng)用》、《開關(guān)電源與LED照明的優(yōu)化設(shè)計(jì)應(yīng)用》、《開關(guān)電源與LED照明的設(shè)計(jì)計(jì)算精選》(機(jī)械工業(yè)出版社) 。
前言
第 1章 開關(guān)電源基本工作原理
11 開關(guān)電源基本形式
111 什么是開關(guān)電源
112 開關(guān)電源的工作程序
113 開關(guān)電源的分類
114 開關(guān)電源的結(jié)構(gòu)形式
12 開關(guān)電源設(shè)計(jì)要求和原則
121 反激式電路設(shè)計(jì)要求和原則
122 正激式電源設(shè)計(jì)要求和原則
123 半橋式電源設(shè)計(jì)要求和原則
124 全橋式電源設(shè)計(jì)要求和原則
125 推挽式電源設(shè)計(jì)要求和原則
13 開關(guān)電源單元電路工作原理
131 整流電路
132 輸入低通濾波電路
133 峰值電壓鉗位吸收電路
134 功能轉(zhuǎn)換快速開關(guān)電路
135 輸出恒流、恒壓電路
136 P F C轉(zhuǎn)換電路
137 P WM轉(zhuǎn)換電路
138 開關(guān)電源保護(hù)電路
139 開關(guān)電源軟啟動(dòng)電路
14 開關(guān)電源電路設(shè)計(jì)理論
141 開關(guān)電源控制方式設(shè)計(jì)
142 低通濾波抗干擾電路設(shè)計(jì)
143 整流濾波電路設(shè)計(jì)
144 整流二極管及開關(guān)管的計(jì)算選用
145 開關(guān)電源吸收回路設(shè)計(jì)
15 開關(guān)電源多路輸出反饋回路設(shè)計(jì)
151 多路輸出反饋電阻的計(jì)算
152 多路對(duì)稱型輸出的實(shí)現(xiàn)
153 多路輸出變壓器的設(shè)計(jì)
154 設(shè)計(jì)多路輸出高頻變壓器的注意事項(xiàng)
16 恒功率電路的設(shè)計(jì)
161 恒流、恒壓的工作原理
162 電流控制電路設(shè)計(jì)
163 電壓控制電路設(shè)計(jì)
164 反饋電壓的計(jì)算
第 2章 開關(guān)電源元器件的特性與選用
21 功率開關(guān)晶體管的特性與選用
211 MO S F E T的特性及主要參數(shù)
212 MO S F E T驅(qū)動(dòng)電路及要求
213 絕緣柵雙極型晶體管 ( I G B T )的特性及主要參數(shù)
214 I G B T驅(qū)動(dòng)電路
215 晶體管的開關(guān)時(shí)間與損耗
22 軟磁鐵氧體磁心的特性與選用
221 磁性元件在開關(guān)電源中的作用
222 磁性材料的基本特性
223 磁心的結(jié)構(gòu)及選用原則
23 光耦合器的特性與選用
231 光耦合器的分類
232 光耦合器的工作原理
233 光耦合器的主要參數(shù)
234 光耦合器的選用原則
24 二極管的特性與選用
241 開關(guān)整流二極管
242 穩(wěn)壓二極管
243 快速恢復(fù)及超快速恢復(fù)二極管
244 肖特基二極管
245 瞬態(tài)電壓抑制器
25 自動(dòng)恢復(fù)開關(guān)的特性與選用
251 自動(dòng)恢復(fù)開關(guān)的工作原理
252 自動(dòng)恢復(fù)開關(guān)的檢測方法和選用原則
26 熱敏電阻
27 T L 4 3 1精密穩(wěn)壓源的特性與選用
271 T L 4 3 1的性能特點(diǎn)
272 T L 4 3 1的工作原理
273 T L 4 3 1的應(yīng)用
274 T L 4 3 1的檢測方法
28 壓敏電阻
281 壓敏電阻的特性與選用
282 壓敏電阻的主要參數(shù)
283 壓敏電阻的分類
29 電容器的特性與選用
291 陶瓷電容
292 薄膜電容
293 鋁電解電容
294 固態(tài)電容
295 超級(jí)電容器
21 0 磁珠
21 01 磁珠的特性
21 02 磁珠的主要參數(shù)
21 03 磁珠的選用
21 04 磁珠的分類
21 1 大功率散熱器
21 11 散熱器的基本原理
21 12 散熱器的設(shè)計(jì)
第 3章 不同輸出功率電源設(shè)計(jì)
31 基于 U C 3 8 4 2構(gòu)成的 4 6 W、工作頻率5 0 0 k Hz 的電源設(shè)計(jì)
311 U C 3 8 4 2電路特點(diǎn)和結(jié)構(gòu)
312 U C 3 8 4 2電路元器件參數(shù)的計(jì)算
313 輸出控制電路元器件的計(jì)算
314 U C 3 8 4 2電源高頻變壓器的設(shè)計(jì)計(jì)算
32 基于 U C 3 8 4 3構(gòu)成的 1 0 0 W恒功率電源設(shè)計(jì)
321 U C 3 8 4 3功能簡介及引腳特點(diǎn)
322 電路特點(diǎn)
323 U C 3 8 4 3電路工作原理
324 電路元器件設(shè)計(jì)及參數(shù)的計(jì)算
325 U C 3 8 4 3高頻變壓器的計(jì)算
33 基于 U C C 2 8 6 0 0構(gòu)成的 1 5 0 W高效綠色電源
331 U C C 2 8 6 0 0引腳功能及特點(diǎn)
332 L 6 5 6 2引腳功能及特點(diǎn)
333 U C C 2 8 6 0 0電路特點(diǎn)
334 U C C 2 8 6 0 0的工作原理
335 脈沖變壓器的設(shè)計(jì)
336 U C C 2 8 6 0 0高頻變壓器的設(shè)計(jì)計(jì)算
337 U C C 2 8 6 0 0電路元器件參數(shù)的計(jì)算
34 基于 ML 4 8 0 0構(gòu)成的 2 0 0 W高轉(zhuǎn)換效率電源設(shè)計(jì)
341 控制芯片功能簡介
342 基于 ML 4 8 0 0的開關(guān)電源工作原理
343 脈沖變壓器設(shè)計(jì) ( T R1 )
344 高頻變壓器設(shè)計(jì) ( T R2 )
345 ML 4 8 0 0電路元器件參數(shù)的計(jì)算
35 基于 L 6 5 9 8構(gòu)成的 2 4 6 W準(zhǔn)諧振半橋式電源設(shè)計(jì)
351 N C P 1 6 5 3的功能特點(diǎn)
352 零電壓諧振變換的工作原理
353 L 6 5 9 8電路性能特點(diǎn)
354 L 6 5 9 8電路主要元器件參數(shù)的計(jì)算
355 高頻變壓器設(shè)計(jì)
36 基于智能化同步整流 N C P 1 2 8 0構(gòu)成的3 0 0 W智能化同步整流電源設(shè)計(jì)
361 三種主控芯片的特點(diǎn)
362 N C P 1 2 8 0電路工作原理
363 N C P 1 2 8 0電路主要元器件參數(shù)的計(jì)算
364 高頻變壓器 T R3 設(shè)計(jì)方法
第 4章 功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)
41 電流諧波
411 電流諧波的危害
412 功率因數(shù)
413 功率因數(shù)與總諧波含量的關(guān)系
414 功率因數(shù)校正的意義與基本原理
42 有源功率因數(shù)校正
421 有源功率因數(shù)校正的主要優(yōu)缺點(diǎn)
422 有源功率因數(shù)轉(zhuǎn)換的控制方法
423 峰值電流控制法
424 滯環(huán)電流控制法
425 平均電流控制法
43 有源功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì)
431 峰值電流控制法電路設(shè)計(jì)
432 U C 3 8 5 4平均電流控制法電路設(shè)計(jì)
433 ML 4 8 1 3滯環(huán)電流控制法電路設(shè)計(jì)
44 無源功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì)
441 無源功率因數(shù)校正電路的基本原理
442 無源功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì)
45 具有 P F C與 L L C雙重調(diào)制轉(zhuǎn)換的P L C 8 1 0 P G電源
451 L L C諧振變換拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)變換
452 P L C 8 1 0 P G電路工作原理
453 P L C 8 1 0 P G電路主要參數(shù)的計(jì)算
454 高頻變壓器設(shè)計(jì)
46 具有 “ 三高一小”的 F A N 4 8 0 3功率因數(shù)轉(zhuǎn)換電源
461 F A N 4 8 0 3電路特點(diǎn)
462 F A N 4 8 0 3電路工作原理
463 P WM功率級(jí)電路工作原理及脈沖變壓器設(shè)計(jì)
47 輸出低電壓、大電流的 L 6 5 6 5功率因數(shù)轉(zhuǎn)換電源
471 L 6 5 6 5電路特點(diǎn)
472 L 6 5 6 5與 L 6 5 6 1組合電路工作原理
473 升壓變壓器 T R1 設(shè)計(jì)方法
474 高頻變壓器 T R2 設(shè)計(jì)方法
48 具有諧振式臨界電流控制模式的 L 6 5 6 3功率因數(shù)轉(zhuǎn)換電源
481 L 6 5 6 3的功能特點(diǎn)
482 L 6 5 6 3及 L 6 5 9 9的工作原理
483 L 6 5 6 3電路主要元器件參數(shù)的計(jì)算
484 高頻變壓器設(shè)計(jì)方法 1
485 高頻變壓器設(shè)計(jì)方法 2
486 高頻變壓器設(shè)計(jì)方法 3
第 5章 軟開關(guān)技術(shù)與電源效率
51 軟開關(guān)功率變換技術(shù)
511 硬開關(guān)轉(zhuǎn)換功率損耗
512 準(zhǔn)諧振變換電路的意義
52 零開關(guān)脈寬調(diào)制變換電路
521 Z C SP -WM變換電路
522 Z V SP -WM變換電路
53 零開關(guān)脈寬調(diào)制變換電路
531 Z C TP -WM變換電路
532 Z V TP -WM變換電路
54 直流/ 直流零電壓開關(guān)脈寬調(diào)制變換電路
541 D C/ D C有源鉗位正激式變換電路
542 D C/ D C有源鉗位反激式變換電路
543 D C/ D C有源鉗位正反激式組合變換電路
55 電源效率
551 怎樣設(shè)計(jì)高頻變壓器
552 開關(guān)電源效率的設(shè)計(jì)
第 6章 P CB設(shè)計(jì)技術(shù)
61 P C B技術(shù)應(yīng)用
611 P C B的類型
612 P C B的布局、布線要求
613 P C B的設(shè)計(jì)過程
614 P C B的總體設(shè)計(jì)原則
615 P C B的布線技巧
616 元器件放置要求及注意事項(xiàng)
62 P C B抑制電磁干擾的新技術(shù)
621 表面積層技術(shù)
622 微孔技術(shù)
623 平板變壓器設(shè)計(jì)技術(shù)
63 P C B可靠性設(shè)計(jì)
631 P C B的地線設(shè)計(jì)
632 P C B的熱設(shè)計(jì)
633 P C B的抗干擾技術(shù)設(shè)計(jì)
64 如何把原理圖轉(zhuǎn)換為 P C B圖
641 元件屬性的設(shè)置
642 電路布線
643 由原理圖生成網(wǎng)絡(luò)表
644 元件自動(dòng)布局
65 如何快速有效地制作 P C B
第 7章 開關(guān)電源技術(shù)問答
1什么是電磁干擾 ( E MI ) ?E MI 是開關(guān)電源
哪些部件產(chǎn)生的?干擾的方式有哪些?有什么抑制方法?
2如何提高開關(guān)電源的效率?
3 振蕩變壓器溫度高低與哪些因素有關(guān)?如何克服不利的因素?
4 什么是瞬態(tài)干擾?抑制瞬態(tài)干擾采用什么辦法?
5 磁心的氣隙有什么作用?氣隙的大小與哪些因素有關(guān)?
6 功率因數(shù)校正的工作原理是什么?有幾種變換方法?各有什么優(yōu)缺點(diǎn)?
7 什么是高頻電流趨膚效應(yīng)和鄰近效應(yīng)?
8 屏蔽是防止干擾的一種有效方法,有幾種屏蔽方式?各有什么不同?
9 D C/ D C變換的意義是什么?
1 0 什么是零電流 ( 電壓)開關(guān)脈寬調(diào)制變換?
1 1 準(zhǔn)諧振的含義是什么?
1 2 什么是總諧波含量?它是怎樣產(chǎn)生的?它有什么危害?
1 3 什么是電源效率?什么是功率?什么是功率因數(shù)?
1 4 什么是同步整流?有什么優(yōu)點(diǎn)?
1 5 什么是電流前置技術(shù)?有什么意義?
1 6 什么是斜坡補(bǔ)償?有什么作用?
1 7 磁飽和電感的意義是什么?
1 8 均流技術(shù)是什么?
1 9 什么是共模干擾?什么是差模干擾?其區(qū)別在哪里?用什么方法抑制干擾?
2 0 一次整流濾波的電解電容器,它的容量大,有哪些危害?其容量大小怎樣確定?
2 1 高頻變壓器的剩磁是怎樣產(chǎn)生的?怎樣消除剩磁?
2 2 什么是電源電壓調(diào)整率?什么是電源負(fù)載調(diào)整率?怎樣進(jìn)行計(jì)算?
2 3 節(jié)流阻尼式變換器 ( R C C )怎樣選擇占空比?
2 4 輸出紋波電壓是如何產(chǎn)生的?如何消除?
2 5 L L C變換是什么?有什么優(yōu)點(diǎn)?
2 6 設(shè)計(jì)開關(guān)電源輸出功率時(shí)要考慮哪些因素?
2 7 開關(guān)電源通電后沒有電壓輸出的原因是什么?
2 8 電源在開機(jī)時(shí) I C發(fā)熱,甚至發(fā)生爆炸的原因是什么?
2 9 電源開機(jī)正常,但 5 mi n后整機(jī)發(fā)熱效率低的原因是什么?
3 0 電源的工作頻率低,輸出電壓不穩(wěn)的原因是什么?
3 1 伴隨著輸入電壓升高或負(fù)載減輕,輸出電壓也隨之升高的原因是什么?
3 2 P F C不起作用,總諧波失真超過 1 0 %,P F C電路輸出電壓達(dá)不到 3 8 0 V的原因是什么?
本書共分為7章:第1章介紹開關(guān)電源的基本工作原理;第2章全面敘述開關(guān)電源元器件的特性與選用;第3章對(duì)6種不同功率的開關(guān)電源進(jìn)行了較為詳細(xì)的說明;第4章介紹了功率因數(shù)調(diào)制轉(zhuǎn)換電源的設(shè)計(jì),列舉了各種電源功率因數(shù)校正電路的設(shè)計(jì);第5章介紹了軟開關(guān)技術(shù)與電源效率;第6章對(duì)PCB設(shè)計(jì)技術(shù)做了詳盡的敘述;第7章給出了對(duì)開關(guān)電源一些關(guān)鍵技術(shù)的問答,為電源開發(fā)人員打開電源開發(fā)的大門。