本書內容翔實、精煉,介紹了進行電源設計必須了解的幾乎所有相關的知識,包括以下幾個方面。 拓撲概述——常用的15種拓撲;功率開關管的最大電流應力和最大電壓應力;對于有確定的輸入輸出電壓、輸出功率的功率開關管,最佳拓撲的選擇;最佳拓撲的選擇;最佳功率開關管的選擇。 高頻磁原理——鐵氧體磁心磁帶、集膚效應和鄰近效應損耗。 變壓器設計——與頻率、磁密度、鐵心面積和繞線面積以及拓撲有關的函數公式推導;磁心、線圈、變壓器總損耗,以及溫升的計算;使用常用拓撲的變壓器設計實例。 直流電流偏置電感設計——導通直流偏置電流的電感設計。 磁放大器、緩沖器的設計以及諧振變換器。 反饋環穩定性。 主要拓撲的精確波形。 本書第二版增加了該領域內目前最受關注的關于電流的章節,包括功率因數校正、熒火燈使用的高頻鎮流器和筆記本電腦設計的低輸入電壓電源。 內容簡介本書從最基本的開關變換器分析入手,系統地闡述開關電源電路(設計)的功率轉換和脈寬調制原理、驅動電路與閉環反饋的穩定性及磁性元件的設計原則;對各功率變換器器件的參數選擇和變換器各部分波形進行了定量分析;利用閉環反饋振蕩機理,詳細討論了開關電源電流、電壓環反饋系統的穩定性;論述高頻開關電源在功率因數校正技術、軟開關技術,以及電子鎮流器技術等方面的最新動態和發展趨勢。內容上不僅對各功率變換器的原理有詳盡、系統的論述,同時給出多種新型的拓撲及對應電路反饋環的設計實例。 本書可以作為學習、研究高頻開關電源的高校師生的教材,也可作為從事開關電源設計、開發的工程師的設計參考資料。
標簽: Switching_Power_Supply_Design Second_Edition 開關電源設計
上傳時間: 2013-11-21
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便攜式電子器件(如智能手機、GPS導航系統和平板電腦)的電源可以來自低壓太陽能電池板、電池或AC/DC電源。電池供電系統通常將電池串聯疊置以實現更高的電壓,但由于空間不足,此技術未必總是可行。開關轉換器使用電感的磁場來交替地存儲電能,并以不同電壓釋放至負載。因為損耗很低,所以開關轉換器是個不錯的高效率選擇。連接至轉換器輸出端的電容可減少輸出電壓紋波。升壓轉換器提供較高的輸出電壓;而應用筆記AN-1125(如何運用DC-DC降壓調節器)所討論的降壓轉換器則提供較低的輸出電壓。內置FET作為開關的開關轉換器稱為開關調節器,需要外部FET的開關轉換器則稱為開關控制器。
標簽: DC-DC 如何運用 升壓調節器
上傳時間: 2013-11-04
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DC-link Automotive: MKP1849 (Customized)電動汽車電驅直流母線電容(顧客訂制品)MKP1849系列.MKP1849-可集成母線排,大大降低了寄生電感,提高了系統穩定性。
標簽: DC-LINK 電動汽車 電容
上傳時間: 2013-10-13
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交一直一交變頻器的中間直流環節如果是用大電容平波通常稱為電壓源型變頻器。如果分開來稱呼,則其后端逆變器部分叫電壓源逆變器(VSI),產品GB和IEC標準也是這種稱呼。其前端整流部分對電網而言是— 個諧波源,也就叫電壓型諧波源。與此相對照,交一直一交變頻器的中間直流環節如果用大電感平波就分別稱為電流源型變頻器、電流源逆變器(CSD、電流源型諧波源。之所以要特別區分變頻器為電壓源和電流源兩大類是因為他們的交流輸入電流波形和變頻后輸出的交流電壓和交流電流的波形及性能都有很大的不同。
標簽: 電壓源 變頻器 電流源
上傳時間: 2013-11-03
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什么是DC/DC 轉換器? 什么是DC(Direct Current)呢?它表示的是直流電源,諸如干電池或車載電池之類。家庭用的100V電源是交流電源(AC) 。若通過一個轉換器能將一個直流電壓(3.0V)轉換成其他的直流電壓(1.5V或5.0V),這個轉換器被稱為DC/DC轉換器或稱之為開關電源或開關調整器。 DC/DC轉換器一般由控制芯片,電感線圈,二極管,三極管,電容器構成。 DC/DC轉換器為轉變輸入電壓后有效輸出固定電壓的電壓轉換器。DC/DC轉換器分為三類:升壓型DC/DC轉換器、降壓型DC/DC轉換器以及升降壓型DC/DC轉換器。根據需求可采用三類控制。PWM控制型效率高并具有良好的輸出電壓紋波和噪聲。PFM控制型即使長時間使用,尤其小負載時具有耗電小的優點。PWM/PFM轉換型小負載時實行PFM控制,且在重負載時自動轉換到PWM控制。目前DC-DC轉換器廣泛應用于手機、MP3、數碼相機、便攜式媒體播放器等產品中。
標簽: DC 轉換器
上傳時間: 2014-12-24
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摘 要:根據新型LCL諧振軟開關弧焊逆變電源主電路原理,對這種弧焊電源進行了設計,并對電路中主要參數予以了確定。其內容包括:逆變電源輸出電流Io及空載電壓的計算、串聯諧振電感Ls、電容Cs的參數選擇、IGBT緩沖電容的參數選擇。根據設計的電源參數,對研制的焊接電源進行試驗。試驗表明,該電源能夠較好地實現軟開關。從而證明該設計是合理的、有效的。關鍵詞:諧振軟開關;弧焊逆變;電源設計;參數選擇
標簽: 軟開關 弧焊電源 參數
上傳時間: 2013-11-16
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問:你能否扼要地解釋什么是擴散電感(spreadinginductance)? 答:簡單地說,當電流從狹小的腳線或過孔擴散到平面時就會產生擴散電感。 問:你如何確定哪種電容值? 答:這是個好問題。通常情況下,你需要一系列的值:較大的電容提供低頻低阻抗,同時以大量較小的、低電感電容提供高頻低阻抗。
標簽: 電源完整性 基礎知識
上傳時間: 2014-01-24
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氣體開關在脈沖功率技術中有著廣泛的應用,并有著特殊重要的地位,而開關也是制約脈沖功率技術的關鍵因素之一。開關的特性決定了脈沖功率信號的上升時間、幅值、脈沖寬度等參數。開關導通過程中的電阻和電感決定了脈沖的參數,所以研究開關的動態特性是很重要的。在脈沖功率中,脈沖上升時間要求在納秒級,開關的電感和電阻對脈沖上升時間有很大的影響,因此確定開關的電阻和電感是非常必要的,本文設計了通過測量開關短路狀態下的電流曲線得出開關電感電阻的方法。一般脈沖功率技術對波形的前沿要求較為苛刻,本文著重研究了開關動態參數及回路參數對脈沖前沿的影響。同時本文還分析了氣體開關能耗與開關參數的關系。本文還利用國際通用的電磁暫態仿真軟件PSCAD/EMTDC對開關回路及動態過程進行了仿真。本文對開關進行了實際實驗,測量了開關的自擊穿電壓及其電流和電壓波形。在測量脈沖電流時使用了羅戈夫斯基線圈,本文介紹了羅戈夫斯基線圈的原理及結構。
標簽: 氣體開關 放電 動態過程
上傳時間: 2013-11-15
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常見DC/DC電源變換器的拓撲類型見表1~表3所列。表中給出不同的電路結構,同時也給出相應的電壓及電流波形(設相關的電感電流為連續工作方式)。PWM表示脈寬調制波形,U1為直流輸入電壓,UDS為功率丌關管S1(MOSFFT)的漏一源極電壓。ID1為S1的漏極電流。IF1為D1的工作電流,U0為輸出電壓,IL為負載電流。T為周期,t為UO呈高電平(或低電平)的時問及開關導通時間,D為占空比,有關系式:D=t/T。C1、C2均為輸入端濾波電容,CO為輸出端濾波電容,L1、L2為電感。 1、常見單管DC/DC電源變換器
標簽: 正 反激開關電源 拓撲結構
上傳時間: 2013-10-19
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由于Boost變換器的電感位于電路的輸入端,通過控制電感電流就可方便地對輸入電流實施控制,因此在開關電源中,常被用作功率因數校正(H1C)的前級[1。4】。Boost變換器在低電壓、便攜式的電子產品領域也應用廣泛【5。6J。此外,由于其功率開關管一端與電源共地,其驅動電路設計更容易,因此眾多的研究人員一直在不懈地探索Boost變換器拓撲結構的改善措施[7-10]和提高其性能的控制方法[11-12
標簽: Boost 變換器 分 能量傳輸
上傳時間: 2013-11-08
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