实用电子电路设计与调试(电源电路)出版时间:2011年版内容简介 《实用电子电路设计与调试(电源电路)》对常用电源电路的设计和调试方法进行详细介绍,其中包括电子电路设计与调试综述、硅稳压管稳压电源设计与调试、三端线性集成稳压器应用电路设计与调试、基准源电路设计、开关电源电路设计与调试、DC/DC电源变换器及其应用电路设计、AC/DC电源变换器及其应用电路设计以及电源电路抗干扰措施和电源电路的热设计等。《实用电子电路设计与调试(电源电路)》对各电路的组成、各元器件功用作简要介绍,对元器件选择给出估算公式或经验数据。《实用电子电路设计与调试(电源电路)》编入电源种类较多、较全。《实用电子电路设计与调试(电源电路)》由简到繁、由易到难,给出较多设计示例和较多元器件参数表。读者通过对本书的学习,对电源电路的设计与调试会有一清晰的思路,具备基本的电源电路设计能力和调试能力。《实用电子电路设计与调试(电源电路)》适合大学、高职学校电类专业高年级学生、电类专业高级技工和工程技术人员,也可作为高等院校电源电路设计课程的教材以及课程设计、毕业设计参考书。目录前言第1章 电子电路设计与调试综述1.1 电子电路系统设计综述1.1.1 电子电路系统设计的基本原则1.1.2 电子系统设计、研制过程1.1.3 单元电路(子电路)设计1.2 电子电路调试技术综述1.2.1 调试方案制定1.2.2 调试前的准备工作1.2.3 调试方法和步骤1.2.4 调试注意事项1.3 电源电路设计与调试概述1.3.1 电源电路设计步骤1.3.2 电源电路调试简介1.4 电源技术指标及其测试1.4.1 输入参数及其测试1.4.2 输出参数及其测试1.4.3 电磁兼容性能指标1.4.4 其他主要性能指标及其测试第2章 硅稳压管稳压电源设计与调试2.1 硅稳压管稳压电路组成及适用场合2.2 硅稳压管稳压电路元器件选择计算2.2.1 稳压电路元器件选择计算2.2.2 整流滤波电路元器件选择2.3 硅稳压管稳压电路设计示例2.3.1 设计任务2.3.2 设计说明2.4 整流滤波电路调试及常见故障排除2.4.1 整流滤波电路UO(AV)与U2的关系2.4.2 故障分析示例2.5 硅稳压管稳压电路调试第3章 三端线性集成稳压器应用电路设计与调试3.1 三端固定电压稳压器应用电路设计与调试3.1.1 三端固定电压稳压器分类3.1.2 三端固定电压稳压器组成固定输出电路设计3.1.3 三端固定输出稳压器应用电路设计示例3.1.4 三端固定电压稳压器组成输出电压可调电路设计3.1.5 三端固定式集成稳压器应用电路调试3.2 三端可调集成稳压器应用电路设计与调试3.2.1 三端可调集成稳压器分类3.2.2 三端可调集成稳压器应用电路设计及其示例3.2.3 三端可调集成稳压器组成输出电压从0V连续可调电路设计3.2.4 三端可调集成稳压器应用电路调试3.3 正负双集成稳压器及其应用电路设计3.3.1 LW80××系列固定输出正负双集成稳压器特点及其性能参数3.3.2 LW80××系列应用电路设计3.4 低压差线性集成稳压器应用电路设计3.4.1 便携式电子产品的电源要求与低压差线性集成稳压器3.4.2 典型固定式低压差集成稳压器的应用电路设计3.4.3 典型可调式低压差稳压器的应用电路设计3.4.4 AIC1084系列5A低压差可调稳压器应用电路设计3.4.5 MIC29510/MIC29512大电流低压差可调稳压器应用电路设计3.4.6 MIC29710/MIC29712大电流低压差稳压器应用电路设计第4章 基准源电路设计4.1 集成基准电压源综述4.1.1 硅稳压管基准电压源的缺点4.1.2 带隙基准电压源4.1.3 集成基准电压源分类4.2 MC1503、MC1403基准电压源及其应用电路设计4.2.1 MC1503、MC1403性能及引脚排列、电路图形符号4.2.2 典型应用电路设计4.2.3 实现多路输出电路设计4.2.4 提高输出电压的电路设计4.3 ICL8069型基准电压源及其应用电路设计4.3.1 ICL8069性能及引脚排列、电路图形符号4.3.2 ICL8069应用电路设计4.4 LM399精密基准电压源及其应用电路设计4.4.1 LM399精密基准电压源引脚排列、结构框图及电路图形符号4.4.2 LM399典型应用电路设计4.4.3 LM399组成7V以上输出电压电路设计示例4.5 TL431型可调精密并联电压基准源4.5.1 TL431工作原理、性能参数4.5.2 TL431应用电路设计4.6 NCP100型精密可调式基准电压源应用电路设计4.6.1 NCP100引脚排列和等效电路4.6.2 NCP100电路图形符号与基本应用电路及其稳压原理4.6.3 NCP100基本应用电路设计4.7 集成恒流源器件及其应用4.7.1 恒流源的分类4.7.2 恒流二极管、三极管及其应用4.7.3 4DH系列可调式精密集成恒流源及其应用4.7.4 LM334型可调式精密集成恒流源及其应用第5章 开关电源电路设计与调试5.1 开关型稳压电源设计概述5.1.1 开关型稳压电源的组成和特点5.1.2 开关稳压电源的分类5.1.3 开关电源电路设计步骤5.2 开关电源功率变换电路5.2.1 降压(Buck)型变换电路5.2.2 升压(Boost)型变换电路5.2.3 BuckBoos变换电路5.2.4 Cuk变换电路及非隔离型功率变换器优缺点5.2.5 单端反激式变换器5.2.6 单端正激式变换器5.2.7 推挽式变换器5.2.8 半桥式变换器5.2.9 全桥式变换器5.3 磁性元件设计5.3.1 磁心材料概述5.3.2 磁性元件设计流程5.3.3 磁性材料的选择5.3.4 磁心尺寸的选择5.3.5 开关电源变压器设计5.3.6 滤波电感器设计计算5.3.7 磁性元件设计制作注意事项5.4 滤波电容器和有源器件选用及尖峰电压吸收电路设计5.4.1 滤波电容器的选用5.4.2 常用功率开关管5.4.3 肖特基二极管5.4.4 快速恢复二极管5.4.5 正激式、推挽型、半桥型和全桥型电路开关器件与整流二极管选用5.4.6 反激式电路开关器件与整流二极管选用5.4.7 输入整流滤波电路整流桥和整流二极管的选用5.4.8 瞬态电压抑制器及其选用5.4.9 尖峰电压吸收电路及其设计5.5 开关电源主电路选型和设计所需参数初步估算1265.5.1 主电路的选型5.5.2 硬开关与软开关电路的选择5.5.3 开关电源设计所需参数估算5.6 开关电源主电路设计示例5.6.1 设计任务5.6.2 设计说明书5.7 控制集成电路选择5.7.1 控制集成电路的选择综述5.7.2 PWM控制器分类5.7.3 电流型PWM集成控制器UC3842/3/4/5及其应用5.7.4 TL494集成控制器及其应用电路5.7.5 SG3525A/3527A电压型PWM控制器及其应用5.7.6 TOP SwitchⅡ三端单片开关集成稳压器及其应用5.8 输出电压反馈电路和普通误差放大补偿器的设计5.8.1 输出电压反馈电路设计5.8.2 误差放大补偿器的设计5.9 PWM小功率多路输出开关电源设计示例5.9.1 设计任务5.9.2 设计计算与设计说明5.10 单片开关电源应用电路设计5.10.1 单片开关电源设计方法与步骤5.10.2 单片开关电源快速设计法5.11 开关电源电路的调试5.11.1 开关电源调试方法步骤5.11.2 关键测试点的选定与性能参数的测量5.11.3 启动冲击电流和软启动测试5.11.4 功能指标测试5.11.5 开关电源电路常见故障分析、排除第6章 DC/DC电源变换器及其应用电路设计6.1 DC/DC电源变换器综述6.1.1 DC/DC电源变换器分类6.1.2 电感式DC/DC变换器原理6.1.3 电荷泵式DC/DC变换器工作原理6.2 升压式DC/DC电源变换器应用电路设计6.2.1 升压式DC/DC变换器及其主要特性参数6.2.2 MAX619电荷泵升压式DC/DC变换器及其应用电路设计6.2.3 MAX608高效升压式DC/DC变换器及其应用电路设计6.2.4 MAX752型DC/DC变换器应用电路设计6.3 降压式DC/DC电源变换器应用电路设计6.3.1 典型降压式DC/DC变换器主要特性6.3.2 MAX1745降压式DC/DC变换器及其应用6.3.3 MIC4680大电流降压式DC/DC变换器及其应用电路设计6.3.4 VT103降压式DC/DC变换器及其应用电路设计6.4 极性反转式DC/DC电源变换器应用电路设计6.4.1 极性反转式DC/DC电源变换器典型产品主要特性参数6.4.2 AIC1652极性反转式DC/DC电源变换器6.4.3 MAX660电荷泵式极性反转变换器6.4.4 TCM850系列带稳压功能电荷泵式极性反转变换器及其应用6.5 多功能DC/DC电源变换器应用电路设计6.5.1 多功能DC/DC变换器典型产品主要特性参数6.5.2 LT1111微功耗、多功能DC/DC变换器应用电路设计6.5.3 MAX743双输出DC/DC变换器应用电路设计6.5.4 TCM680正负倍压输出DC/DC变换器应用电路设计第7章 AC/DC电源变换器及其应用电路设计7.1 AC/DC变换器应用电路设计7.1.1 HIP5600型AC/DC变换器应用电路设计7.1.2 HV-2405E型AC/DC变换器应用电路设计7.1.3 S405A型AC/DC变换器应用电路设计7.2 AC/DC变换模块应用7.2.1 WE08××/WH08××系列AC/DC变换模块应用7.2.2 WH12××系列AC/DC变换模块应用7.2.4 YM98系列AC/DC稳压模块应用7.2.5 YM99系列AC/DC稳压模块应用电路设计第8章 电源电路抗干扰措施8.1 电磁兼容和抗干扰基础知识8.1.1 噪声、干扰及电磁兼容性8.1.2 噪声传播途径分类及其抑制措施8.2 电源变压器抗干扰措施8.2.1 高频尖峰脉冲在变压器中传播途径8.2.2 抗干扰措施8.3 电磁干扰(EMI)滤波器8.3.1 电磁干扰滤波器概述8.3.2 EMI滤波器主要技术参数8.3.3 EMI滤波器设计8.3.4 EMI滤波器成品8.3.5 EMI滤波器安装注意事项8.4 线性稳压电源抗干扰措施8.4.1 抑制穿过稳压电源的噪声8.4.2 抑制稳压电源本身噪声8.5 开关电源抗干扰措施2648.5.1 串联型开关电压电源噪声分析8.5.2 反激型开关电源抗干扰措施8.5.3 开关电源整流二极管反向电流产生噪声的抑制8.5.4 用铁氧体磁珠滤波器抑制高频噪声8.5.5 改进开关电源装配工艺抑制噪声8.5.6 开关电源高频变压器的磁屏蔽第9章 电源电路的热设计9.1 功率管和二极管热设计9.1.1 功率管和二极管热设计基础9.1.2 功率管和二极管的热设计原则9.2 变压器和电抗器的热设计9.2.1 铁损计算9.2.2 铜损计算9.2.3 温升计算附录 电源电路设计常用元器件参数表参考文献 上一篇: 无线电导航信号接收技术 下一篇: 无线电导航系统