高级检索结果页
欢迎来到工程科技数字图书馆
登录 | 注册
 
您当前的位置:图书 > 开关功率变换器——开关电源的原理、仿真和设计(原书第3版)

开关功率变换器——开关电源的原理、仿真和设计(原书第3版)

本书除介绍基本开关变换器的拓扑之外,还介绍了开关变换器控制策略、开关变换器的闭环控制和稳定性设计方法;开关变换器的仿真工具,包括开关变换器的PSpice和MATLAB仿真软件;交错并联变换器和开关电容变换器等内容。与第2版相比,第3版重新梳理了开关电源的知识结构,对部分章节进行了重新修订,并增加了开关变换器数字控制,以及开关变换器应用等内容。本书中的开关变换器设计案例很有特色,可以系统地培养读者综合各部分知识的运用能力。
本书可以作为高等院校电气工程及其自动化、电子信息工程、新能源科学与工程、电力电子与电力传动等相关专业高年级本科生和研究生的教学参考书,也适合从事开关电源设计、功率电子,以及硬件电路设计的工程师作为实用技术手册。

封面
书名页
版权
出版说明
原书第3版译者序
前言
第1章 开关变换器简介
 1.1 简介
  1.1.1 工业发展趋势
 1.2 线性变换器
  1.2.1 串联式线性调整器
  1.2.2 并联式线性调整器
 1.3 开关变换器
  1.3.1 带有阻性负载的基本开关变换器
  1.3.2 带有阻感性负载的开关变换器
 1.4 变换器稳态原理分析
  1.4.1 电感伏秒平衡
  1.4.2 电容电荷平衡
 1.5 习题
第2章 基本的开关变换电路
 2.1 简介
 2.2Buck 变换器
  2.2.1 连续模式
  2.2.2 断续模式
 2.3 同步整流
 2.4 纹波抑制
 2.5 Boost变换器
  2.5.1 连续模式
  2.5.2 断续模式
 2.6 Buck-Boost变换器
  2.6.1 连续模式
  2.6.2 断续模式
 2.7 Cûk变换器
 2.8 SEPIC变换器
  2.8.1 连续模式
  2.8.2 设计要素
 2.9 Zeta变换器
 2.10 非理想元器件实现的变换器
  2.10.1 电感模型
  2.10.2 电容模型
  2.10.3 半导体器件损耗
  2.10.4 半导体器件损耗对输出电压的影响
 2.11 习题
第3章 谐振变换器
 3.1 简介
 3.2 并联谐振电路综述
 3.3 串联谐振电路综述
 3.4 准谐振开关的分类
 3.5 零电流开关准谐振Buck变换器
 3.6 零电流开关准谐振Boost变换器
 3.7 零电压开关准谐振Buck变换器
 3.8 零电压开关准谐振Boost变换器
 3.9 串联负载谐振变换器
  3.9.1 断续模式(0  3.9.2 连续模式(fS>fn或称为高于谐振频率模式)
  3.9.3 连续模式(0.5fn 3.10 并联负载谐振变换器
  3.10.1 断续模式(0  3.10.2 连续模式(fS>fn或称为高于谐振频率模式)
  3.10.3 连续模式(0.5fn 3.11 习题
第4章 隔离型变换器
 4.1 简介
 4.2 正激变换器
 4.3 双管正激变换器
 4.4 推挽变换器
 4.5 半桥变换器
 4.6 全桥变换器
 4.7 反激变换器
 4.8 双管反激变换器
 4.9 双向有源桥变换器
  4.9.1 功率流控制
 4.10 零电流开关准谐振半桥变换器
 4.11 习题
第5章 开关变换器的控制策略
 5.1 简介
 5.2 脉宽调制
  5.2.1 电压模式PWM策略
  5.2.2 电流模式PWM策略
 5.3 滞环控制:开关电流源
  5.3.1 ton时段稳态分析
 5.4 商业化集成电路控制器
  5.4.1 SG3524固定频率电压模式控制器
  5.4.2 TL497变化频率电压模式控制器
  5.4.3 UC3842固定频率电流模式PWM控制器
  5.4.4 TinySwitch-II 系列小功率离线开关管
 5.5 谐振变换器控制策略
  5.5.1 谐振变换器离线控制器
  5.5.2 L6598的工作原理
 5.6 习题
第6章 开关变换器的连续时域模型
 6.1 简介
 6.2 经典控制技术分析开关变换器
  6.2.1 开关变换器的基本开环线性模型
  6.2.2 PWM调制器模型
  6.2.3 平均开关变换器模型
  6.2.4 输出滤波器模型
 6.3 开关变换器小信号模型概述
 6.4 有外部扰动的电压调整器线性模型
  6.4.1 输出阻抗和稳定性
 6.5 开关变换器的状态空间表示
  6.5.1 线性系统分析概述
  6.5.2 状态空间平均
 6.6 开关变换器传递函数
  6.6.1 源至状态变量的传递函数
 6.7 输入EMI滤波器
  6.7.1 稳定性分析
 6.8 习题
第7章 开关变换器的模拟控制
 7.1 简介
 7.2 经典控制技术中的负反馈
  7.2.1 闭环增益
  7.2.2 稳定性分析
  7.2.3 相对稳定性
 7.3 开关变换器的闭环线性模型
  7.3.1 反馈网络
  7.3.2 误差放大器补偿网络
  7.3.3 PI补偿网络
  7.3.4 比例积分微分(PID)补偿网络
  7.3.5 比例控制
 7.4 考虑输出电容ESR的Buck变换器的反馈补偿
 7.5 无输出电容ESR的Buck变换器的反馈补偿
 7.6 全状态反馈
  7.6.1 全状态反馈控制系统设计
  7.6.2 极点选择
  7.6.3 反馈增益
 7.7 习题
第8章 开关变换器的离散时域建模
 8.1 简介
 8.2 连续时域系统
 8.3 直接离散时域模型
 8.4 直接离散模型的线性化
 8.5 连续时域状态空间平均模型
 8.6 开关变换器的离散时域平均模型
 8.7 习题
第9章 开关变换器的数字控制
 9.1 简介
 9.2 比例控制器
 9.3 PID控制器的连续化设计方法
 9.4 全状态反馈的离散控制系统设计
  9.4.1 极点配置
  9.4.2 反馈增益
  9.4.3 电压控制模式
  9.4.4 电流控制模式
 9.5 习题
第10章 交错并联变换器
 10.1 简介
 10.2 交错并联Buck变换器
  10.2.1 状态空间平均模式
 10.3交错并联Boost 变换器
  10.3.1 状态空间平均模式
 10.4 基于电流模式工作的交错并联变换器
  10.4.1 纹波的计算
  10.4.2 变换器的数量
 10.5 功率因数校正
 10.6 习题
第11章 开关电容变换器
 11.1 简介
 11.2 单向功率传输SCC
  11.2.1 基本升压变换器
  11.2.2 基本降压变换器
  11.2.3 基本电压极性反向变换器
 11.3 其他开关电容变换器拓扑
  11.3.1 降压变换器
  11.3.2 升压变换器
  11.3.3 n阶降压SCC
  11.3.4 n阶升压SCC
 11.4 双向功率传输SCC
  11.4.1 升降压变换器
  11.4.2 罗氏变换器
 11.5 谐振变换器
  11.5.1 零电流开关(ZCS)
 11.6 开关电容功率变换器的损耗
 11.7 习题
第12章 开关变换器的仿真
 12.1 简介
 12.2 Spice电路描述
  12.2.1 采用“.CIR”文本输入文件的PSpice仿真
  12.2.2 采用电路图输入的PSpice仿真
  12.2.3 开关变换器的小信号分析
  12.2.4 创建可用于PSpice仿真的Capture符号
  12.2.5 解决收敛问题
 12.3 使用MATLAB对开关变换器进行仿真
  12.3.1 使用传递函数
  12.3.2 使用矩阵
 12.4 使用Simulink仿真开关变换器
  12.4.1 用Simulink仿真传递函数的例子
  12.4.2 用Simulink仿真状态空间矩阵的例子
 12.5 习题
第13章 开关变换器的应用
 13.1 功率因数校正
  13.1.1 简介
  13.1.2 基本概念回顾
  13.1.3 功率因数校正原理
  13.1.4 开关变换器的功率因数自校正特性
  13.1.5 功率因数校正器的控制技术
  13.1.6 功率因数校正电路
 13.2 低噪声DC-DC变换器
  13.2.1 简介
  13.2.2 降低EMI的技术
 13.3 用于太阳电池的开关变换器
  13.3.1 简介
  13.3.2 太阳电池模型
  13.3.3 最大功率点跟踪
  13.3.4 用于太阳电池的开关变换器
 13.4 用于燃料电池的开关变换器
 13.5 LED驱动器用开关变换器
  13.5.1 Buck型LED驱动器
  13.5.2 Boost型LED驱动器
  13.5.3 Cûk型LED驱动器
  13.5.4 SEPIC型LED驱动器
  13.5.5 交流输入型LED驱动器
第14章 开关变换器设计:案例学习
 14.1 简介
 14.2 电压型断续工作模式的Buck变换器设计
  14.2.1 控制器设计
  14.2.2 小信号模型
  14.2.3 设计补偿网络和误差放大器
  14.2.4 闭环Buck变换器
  14.2.5 仿真结果
  14.2.6 实验结果
 14.3 电压型同步Buck变换器的数字控制
  14.3.1 电路参数
  14.3.2 闭环极点选择
  14.3.3 离散时间模型
  14.3.4 反馈增益
  14.3.5 控制策略
  14.3.6 用于PSpice仿真的模拟模型
  14.3.7 仿真结果
  14.3.8 与负载变化相关的闭环极点灵敏度
  14.3.9 实验结果
 14.4 电流型同步Buck变换器的数字控制
  14.4.1 连续时间状态模型
  14.4.2 推导离散时间模型
  14.4.3 电流型控制不稳定的问题
  14.4.4 跟踪调整器的扩展状态模型
  14.4.5 反馈增益
  14.4.6 控制策略
  14.4.7 仿真结果
  14.4.8 闭环极点对负载变化的敏感度
  14.4.9 实验结果
  14.4.10 DSP编程
 14.5 基于UC3842的反激变换器设计
  14.5.1 设计规格
  14.5.2 断续导通模式
  14.5.3 初步计算
  14.5.4 开环仿真
  14.5.5 电流环
  14.5.6 电压环
  14.5.7 小信号模型
  14.5.8 频率补偿
  14.5.9 电磁干扰(EMI)滤波器的设计
  14.5.10 印制电路板(PCB)设计
  14.5.11 实验结果
 14.6 基于TopSwitch的反激变换器设计
  14.6.1 设计规格
  14.6.2 初步计算
  14.6.3 实验结果
 14.7 基于TinySwitch的反激变换器设计
  14.7.1 实验结果
 14.8 开关音频放大器
  14.8.1 案例学习
参考文献
封底

机工科技数字图书馆