图书介绍

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新编高频开关稳压电源
  • 曲学基,王增福,曲敬铠编著 著
  • 出版社: 北京:电子工业出版社
  • ISBN:7121018764
  • 出版时间:2005
  • 标注页数:566页
  • 文件大小:25MB
  • 文件页数:578页
  • 主题词:高频-开关电源:稳压电源

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图书目录

第1章 概论 1

1.1 开关稳压电源的发展 1

目录 1

1.2 开关稳压电源的技术指标 3

1.2.1 开关稳压电源的电气技术指标 3

1.2.2 结构规格 8

1.2.3 环境条件 8

1.2.4 其他条件 9

1.2.5 开关稳压电源的各种标准 10

1.3 开关稳压电源的组成和分类 13

1.3.1 开关稳压电源的基本原理 13

1.3.2 开关稳压电源的组成 13

1.3.3 开关稳压电源的分类 14

2.1.1 半导体二极管的伏-安特性 16

2.1.2 半导体二极管的主要参数及其定义 16

2.1 半导体二极管 16

第2章 开关稳压电源常用的元器件 16

2.1.3 半导体二极管的简易判别方法 17

2.2 半导体稳压二极管 17

2.3 恒流二极管 18

2.4 半导体三极管 19

2.4.1 半导体三极管的特性曲线 19

2.4.2 半导体三极管三种基本接法 20

2.4.3 半导体三极管的主要参数 21

2.5 MOSFET功率场效应管 24

2.5.1 MOSFET场效应管的构造及原理 24

2.5.2 MOSFET管主要技术参数 25

2.5.3 MOSFET管的外形及分类 25

2.5.4 MOSFET管应用时应注意的事项 27

2.6.1 单结晶体管的伏-安特性 28

2.6 单结晶体管 28

2.6.2 单结晶体管的主要参数 29

2.6.3 单结晶体管三个极简易判别方法 29

2.7 可控硅 29

2.7.1 可控硅器件 29

2.7.2 可控硅的伏-安特性 33

2.7.3 可控硅器件型号及简易测试方法 48

2.8 可关断可控硅(GTO) 49

2.8.1 GTO的基本结构和工作原理 49

2.8.2 GTO的基本特性 51

2.8.3 GTO的主要参数 54

2.8.4 GTO的栅极控制信号和栅极触发电路 57

2.9 绝缘栅双极晶体管(IGBT) 59

2.9.1 IGBT的结构和特点 59

2.9.2 IGBT的基本特性 60

2.9.3 IGBT的栅极触发 65

2.9.4 IGBT的参数 67

2.10 其他元器件 74

第3章 开关稳压电源中常用的基本电路 86

3.1 开关电路 86

3.1.1 串联开关电路 86

3.1.2 并联开关电路 87

3.1.3 串-并联开关电路 88

3.2 PWM反馈控制电路 88

3.2.1 电压模式控制PWM 89

3.2.2 电流模式控制PWM 90

3.2.3 滞环电流模式控制PWM 92

3.2.4 相加模式控制PWM 92

3.3 开关电源中的电流检测电路 93

3.3.1 电阻检测法 93

3.3.2 电流互感器检测法 94

3.3.3 霍尔传感器检测法 95

3.4 开关电源中的整流电路 98

3.4.1 恒功率整流器 98

3.4.2 倍流整流器 99

3.4.3 同步整流器 99

3.5 开关电源中的保护电路 100

3.5.1 过电压保护电路 100

3.5.2 欠压保护电路 101

3.5.3 过电流保护电路 101

3.5.4 软启动电路 101

3.6 开关电源中的基准电路 103

3.6.1 电压基准的主要性能参数 103

3.6.2 介绍几种电压基准 104

4.1.1 ZCS-PWM变换器 105

4.1 软开关变换器 105

第4章 变换器 105

4.1.2 ZVC-PWM变换器 107

4.1.3 PS软开关变换器 109

4.2 DC/DC变换器 112

4.2.1 正激型DC/DC变换器 114

4.2.2 ZCS正激型DC/DC变换器 115

4.2.3 单端正激型双管DC/DC变换器 115

4.2.4 并联单端正激型DC/DC变换器 116

4.2.5 并联-串联正激型双管DC/DC变换器 116

4.2.6 反激型DC/DC变换器 117

4.2.7 有源钳位DC/DC变换器 119

4.2.8 移相调宽DC/DC变换器 124

4.2.9 DC/DC变换器的多路输出技术 126

4.3 AC/DC变换器 129

4.4.1 SG3524 PWM集成控制器 130

4.4 PWM集成控制器 130

4.4.2 S3525A PWM集成控制器 135

4.4.3 TL494 PWM集成控制器 140

4.4.4 μPC1099 PWM集成控制器 146

4.4.5 UC1840/UC2840/UC3840 PWM集成控制器 151

4.4.6 UC1842/UC2842/UC3842 PWM集成控制器 154

第5章 驱动电路 161

5.1 双极型晶体管(GTR)的驱动电路 161

5.1.1 双极型晶体管(GTR)的基极驱动电路 161

5.1.2 集成基极驱动电路 165

5.2 MOSFET的驱动电路 169

5.2.1 MOSFET对驱动电路的要求 169

5.2.2 MOSFET的栅极驱动电路 170

5.3 IGBT的驱动电路 190

6.1.1 高次谐波和功率因数校正 207

6.1 功率因数校正电路的工作原理 207

第6章 功率因数校正电路 207

6.1.2 功率因数校正电路 213

6.2 PFC集成控制电路 220

第7章 开关电源中的变压器和电感器 255

7.1 开关电源对变压器的要求 255

7.2 磁性材料 256

7.2.1 磁性材料的基本特性 256

7.2.2 软磁材料 260

7.2.3 磁心结构 268

7.3 高频变压器的设计 275

7.3.1 面积乘积法(AP法) 275

7.3.2 铁心几何参数法(KG法) 283

7.4 电感器的设计 287

7.4.1 直流偏压电感器的设计 287

7.4.2 无直流偏压电感器的设计 293

7.5 电流互感器的设计 296

第8章 单片开关电源 299

8.1 TOPSwitch系列单片开关电源 299

8.2 TOPSwitc—Ⅱ单片开关电源 304

8.3 TOPSwitch—FX单片开关电源 309

8.3.1 TOPSwitch—FX系列的性能特点 309

8.3.2 TOPSwitch—FX系列的工作原理 311

8.3.3 TOPSwitch—FX系列的典型应用 317

8.3.4 应用TOPSwitch—FX的注意事项 320

8.4 TOPSwitch—GX系列单片开关电源 321

8.4.1 TOPSwitch—GX系列的性能特点 321

8.4.2 TOPSwitch—GX与TOPSwitchⅡ和TOPSwitch—FX的性能比较 322

8.4.3 TOPSwitch—GX系列的工作原理 323

8.4.4 TOPSwitch—GX系列单片开关电源的应用 327

8.5.1 TinySwitch系列的主要性能 333

8.5 TinySwitch系列微型单片开关电源 333

8.5.2 TinySwitch系列的工作原理 334

8.5.3 TinySwitch系列的典型应用 337

8.6 TinySwitch—Ⅱ系列微型单片开关电源 338

8.6.1 TinySwitch—Ⅱ系列的主要性能特点 338

8.6.2 TinySwitch—Ⅱ系列的工作原理 340

8.6.3 TinySwitch—Ⅱ系列的应用 342

8.7 MC33370系列单片开关电源 346

8.7.1 MC33370系列的引脚功能 346

8.7.2 MC33370系列的性能特点 348

8.7.3 MC33370系列的典型应用 349

第9章 模块电源 352

9.1 DC/DC功率变换模块 352

9.1.1 额定输入范围DC/DC功率变换模块 354

9.1.2 宽输入范围DC/DC功率变换模块 360

9.1.3 高输入电压DC/DC功率变换模块 373

9.1.4 非隔离型DC/DC功率变换模块 378

9.2 AC/DC功率变换模块 381

9.2.1 通用输入电压范围AC/DC功率变换模块 383

9.2.2 含功率因数校正的AC/DC功率变换模块 395

9.2.3 密封型AC/DC功率变换模块 401

9.2.4 作为外部电源的AC/DC功率变换模块 404

9.3 电磁干扰滤波模块 407

9.3.1 VI—IAM输入抑制模块 408

9.3.2 PN系列电磁干扰滤波模块 409

9.3.3 PN—F系列电磁干扰滤波模块 409

第10章 开关稳压电源的设计 411

10.1 中、小功率开关稳压电源的设计 411

10.1.1 开关稳压电源形式的选择 411

10.1.2 中、小功率开关稳压电源的设计 412

10.2.1 TOPSwitch—Ⅱ系列单片开关稳压电源的设计方法 419

10.2 TOPSwitch单片开关电源的设计 419

10.2.2 TOPSwitch—FX系列单片开关稳压电源的设计方法 424

10.2.3 TOPSwitch—GX系列单片开关稳压电源的设计方法 428

10.3 系统电源设计与模块电源的应用 435

10.3.1 概述 435

10.3.2 系统电源 435

10.3.3 并联均流技术 438

10.3.4 电源与负载的连接 447

10.3.5 模块的组合应用 451

第11章 开关电源的电磁兼容性 455

11.1 开关电源的电磁兼容性 455

11.1.1 电磁干扰的三要素 455

11.1.2 开关电源的电磁干扰源 455

11.1.3 传输电磁干扰的通道 456

11.1.4 EMI的抑制方法 458

11.2.1 滤波器设计 461

11.2 开关电源的EMC设计 461

11.2.2 高频变压器设计 464

11.2.3 软开关技术和抑制干扰电路 465

11.2.4 PBC设计 467

11.3 开关电源的EMC测试 467

11.3.1 国内外EMC标准和规范 467

11.3.2 测试条件 468

11.3.3 EMC测试方法 470

第12章 开关电源的可靠性预测和可靠性设计 472

12.1 可靠性概述 472

12.2 可靠性预测 472

12.2.1 可靠性预测的目的和方法 472

12.2.2 元器件计数可靠性预测法 473

12.2.3 元器件应力分析可靠性预测法 483

12.3 电子元器件的选用和控制 491

12.3.1 电子元器件的选用 492

12.3.2 电子元器件的降额设计 506

12.3.3 电子元器件的老练过程和筛选 514

12.4 优选电路和边缘性能设计 516

12.4.1 正确使用元器件 516

12.4.2 优选电路 516

1 2.4.3 电路设计的简化原则 517

12.4.4 边缘性能设计 517

12.5 过应力防护设计 523

12.6 三防设计 524

12.6.1 潮湿环境的危害和防潮设计 524

12.6.2 盐雾环境的危害和防盐雾设计 524

12.6.3 霉菌环境的危害及防霉菌设计 525

第13章 开关电源的散热设计 526

13.1 概述 526

13.2 热流动方式 527

13.3 传导散热 528

13.3.1 导热体传导 528

13.3.2 界面传导 529

13.3.3 元器件的热设计 530

13.3.4 印制电路板的热设计 532

13.4 辐射散热 534

13.4.1 辐射散热原理 534

13.4.2 辐射方程式 535

13.4.3 辐射传递方程式 537

13.5 对流散热 538

13.5.1 自然对流散热 538

13.5.2 自然对流散热方程式 539

13.5.3 平板的自然对流散热 540

13.5.4 散热器的自然对流散热 541

13.5.5 自然对流热阻模型 543

13.6 强制风冷散热 545

13.7 强气流风冷散热系数的计算 548

13.8 机箱的热设计 549

13.8.1 自然散热机箱的热设计 549

13.8.2 通风机箱的热设计 550

13.8.3 强迫冷却机箱的热设计 550

13.8.4 机箱内气流速度和静压损失 551

13.9 大机柜的散热设计 554

13.9.1 大机柜的散热公式 555

13.9.2 有若干隔层的大机柜的自然对流散热 556

13.10 强制水冷散热 557

13.11 热容 561

13.12 热设计程序 564

13.12.1 热设计程序 564

13.12.2 热设计检查一览表 564

参考文献 566

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