新型开关电源典型电路设计与应用出版时间:2010年版内容简介 《新型开关电源典型电路设计与应用》全面、系统地介绍开关电源基础知识、结构形式和设计理论,结合国内外最新发展动向与新型IC控制技术,对元器件的选用、新型控制器的原理,以及对各种开关电源结构形式的高频变压器设计作了示范性的演示,并对开关电源出现的故障作出了分析,讲解了维修方法。《新型开关电源典型电路设计与应用》共分8章,分别介绍了开关电源基础知识、开关电源设计理论、开关电源变换电路结构设计与应用、新型开关电源的设计与应用、经济实用电源、软开关技术、有源功率因数校正与电源效率和PCB设计技术。《新型开关电源典型电路设计与应用》对最新开关电源IC控制进行了剖析,立题新颖、贴近时代、分析清晰、语言通俗、内容丰富、应用实际,具有较强的实用性和可操作性,对从事通信、军工、家电、医疗、工业控制、交通运输等领域的开关电源设计人员有很高的参考价值,也可供高等院校相关专业师生阅读。目录前言第1章 开关电源基础知识1.1 开关电源的含义1.1.1 开关电源简介1.1.2 开关电源的分类1.2 开关电源的结构形式1.2.1 反激式单晶体管变换电路1.2.2 反激式双晶体管变换电路1.2.3 正激式单晶体管变换电路1.2.4 正激式双晶体管变换电路1.2.5 半桥式变换电路1.2.6 桥式变换电路1.2.7 推挽式变换电路1.2.8 RCC变换电路1.3 开关电源元器件的特性与选用1.3.1 功率开关晶体管的特性与选用1.3.2 软磁铁氧体磁心的特性与选用1.3.3 光耦合器的特性与选用1.3.4 二极管的特性与选用1.3.5 自动恢复开关的特性与选用1.3.6 热敏电阻的特性与选用1.3.7 TL431精密稳压源的特性与选用1.3.8 压敏电阻的特性与选用1.3.9 电容器的特性与选用 第2章 开关电源设计理论2.1 开关电源控制方式的设计2.1.1 脉宽调制的基本原理2.1.2 脉冲频率调制的基本原理2.1.3 开关电源反馈电路的设计2.2 开关电源各回路设计2.2.1 开关电源输入回路设计2.2.2 开关电源驱动回路设计2.2.3 开关电源吸收回路设计2.2.4 开关电源保护回路设计2.2.5 开关电源软启动回路设计2.2.6 开关电源多路输出反馈回路设计2.3 开关电源优化设计2.3.1 反激式变换电路优化设计2.3.2 半桥式变换电路优化设计2.3.3 全桥式变换电路优化设计2.3.4 控制电路优化设计2.4 开关电源设计开发存在的问题2.4.1 电磁干扰问题2.4.2 效率与功率因数问题2.4.3 器件材料问题2.4.4 功率变换控制问题2.4.5 生产工艺问题 第3章 开关电源变换电路结构设计与应用3.1 正激式脉宽调制变换电路3.1.1 NCPl337的电路特点3.1.2 NCPl337电路的工作原理与应用3.1.3 正激式高频变压器设计3.2 正激式双晶体管变换电路3.2.1 UC3852的电路特点3.2.2 UC3852电路的工作原理与应用3.2.3 正激式双晶体管变换电路脉冲变压器设计3.2.4 正激式高频变压器设计3.3 反激式脱线变换电路3.3.1 VIPER53电路特点3.3.2 VIPER53电路的工作原理与应用3.3.3 VIPER53电路参数设计3.3.4 反激式高频变压器设计3.4 RCC变换电路3.4.1 RCC变换电路特点3.4.2 RCC变换电路的工作原理与应用3.4.3 RCC变换电路变压器设计3.5 半桥式变换电路3.5.1 概述3.5.2 TL494的电路特点3.5.3 TL494电路的工作原理与应用3.5.4 TL494的保护电路3.5.5 半桥式高频变压器设计3.6 桥式变换电路3.6.1 UC3525B电路特点及其应用3.6.2 UC3525B电路工作原理3.6.3 桥式变换电路变压器的设计3.7 推挽式变换电路3.7.1 概述3.7.2 UC3825的电路特点3.7.3 UC3825电路的工作原理与应用3.7.4 推挽式高频变压器设计 第4章 新型开关电源的设计与应用4.1 绿色开关电源4.1.1 采用结构简单、控制精确Ml,4824的绿色开关电源4.1.2 采用具有ZVS高转换效率UCC28600的绿色开关电源4.1.3 采用先进的“三高一小”FAN4803的绿色开关电源4.2 变频开关电源4.2.1 采用适用于室内外的UCl864的变频开关电源4.2.2 采用输入电压宽、性能稳定UC3845BN的变频开关电源4.3 准谐振开关电源4.3.1 采用高频率、高效率MC34067的准谐振开关电源4.3.2 采用高效、低耗、低EMI的TEAlI的准谐振开关电源4.3.3 采用输出低电压、大电流L6565的准谐振开关电源4.4 单片开关电源4.4.1 采用三端单片TOP227Y的双路输出开关电源4.4.2 采用四端单片TNY256P的高效微型开关电源4.4.3 采用五端单片MC33374的无辐射、高功率开关电源4.4.4 采用六端单片TOP246Y的多功能开关电源4.5 恒功率开关电源4.5.1 采用性能稳定、不间断SG6858的恒功率开关电源4.5.2 采用能自动检测调节UC3843的恒功率开关电源4.5.3 采用ZVS软启动NCPl207的恒功率开关电源 第5章 经济实用电源5.1 通信电源5.1.1 采用无辐射、高可靠性UCC3895的通信电源5.1.2 采用模块式、大功率IPM-2M500N的通信电源5.1.3 采用高可靠性、不间断AC/DC、DC/DC两种变换UC3848A的通信电源5.2 电视电源5.2.1 采用具有APFC、抗EMI的TEA2261的电视电源5.2.2 采用具有电荷泵电压转换的ICEIQS01的液晶电视电源5.2.3 采用厚膜TCL2908的彩电电源5.3 计算机电源5.3.1 采用高效无辐射SG3535A的笔记本电脑电源5.3.2 采用具有自动恢复功能的CW3524的笔记本电脑电源5.3.3 采用低电流启动、离线式LM5021的台式电脑电源5.4 充电器电源5.4.1 采用单片恒功率LNK501的手机充电电源5.4.2 采用截流式恒功率电动自行车用6N60的充电电源5.5 工业用电源5.5.1 采用智能化数控机床用NCP1280的工业电源5.5.2 采用能自动提高功率PKS606Y的打印机电源5.5.3 采用脉冲比率控制模式IR4015的锅炉仪表电源5.6 军工电源5.6.1 采用四路控制TLl464的军工开关电源5.6.2 采用高效平板变压器IR2086的航天开关电源 第6章 软开关技术6.1 软开关功率变换技术6.1.1 硬开关转换功率损耗6.1.2 准谐振变换电路的意义6.2 零开关脉宽调制变换电路6.2.1 ZCS-PWM变换电路6.2.2 ZVS-PWM变换电路6.3 零开关脉宽调制转换变换电路6.3.1 ZCT-PWM转换变换电路6.3.2 ZVT-PWM转换变换电路6.4 直流/直流零电压开关脉宽调制变换电路6.4.1 DC/DC有源钳位正激式变换电路6.4.2 DC/DC有源钳位反激式变换电路6.4.3 DC/DC有源钳位正反激式组合变换电路 第7章 有源功率因数校正与电源效率7.1 电流谐波7.1.1 电流谐波的危害7.1.2 功率因数7.1.3 功率因数与总谐波含量的关系7.1.4 功率因数校正的意义与基本原理7.2 有源功率因数校正7.2.1 有源功率因数校正的主要优缺点7.2.2 有源功率因数校正的控制方法7.2.3 峰值电流控制法7.2.4 滞环电流控制法7.2.5 平均电流控制法7.3 有源功率因数校正电路设计7.3.1 峰值电流控制法电路设计7.3.2 UC3854用平均电流控制法电路设计7.3.3 ML4813用滞环电流控制法电路设计7.4 电源效率7.4.1 高频变压器性能的提高7.4.2 开关电源效率的提高7.4.3 印制电路板设计质量的提高 第8章 PCB设计技术8.1 PCB技术应用8.1.1 PCB的类型8.1.2 PCB的布局、布线要求8.1.3 PCB的设计过程8.1.4 PCB的总体设计原则8.1.5 PCB的布线技巧8.1.6 元器件放置要求及注意事项8.2 PCB抑制电磁干扰的新技术8.2.1 表面积层技术8.2.2 微孔技术8.2.3 平板变压器设计技术8.3 PCB可靠性设计8.3.1 PCB的地线设计8.3.2 PCB的热设计8.3.3 PCB的抗干扰技术设计 上一篇: 信号与系统基础:应用web与matlab(第3版 英文影印版) 下一篇: 高等学校电子信息科学与工程类本科指导性专业规范(试行)