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本书以模拟电子技术课程中介绍的直流电源知识为基础,结合TI公司的电源管理芯片和WEBENCH仿真工具,对DCDC变换电路的原理和应用进行入门性质的讲解。
第1章DCDC变换电路及其分类
1.1DCDC变换电路在电子设备方面的需求
1.2DCDC变换电路的主要性能指标
1.3DCDC变换电路的发展和分类
1.4动手实验
第2章线性稳压器
2.1线性稳压器的产生和发展
2.2线性稳压器的基本组成及工作特点
2.3线性稳压器的基本实现电路
2.3.1基本实现电路
2.3.2性能仿真
2.3.3性能测试
2.4线性稳压器产品实例
2.4.1获取产品数据手册
2.4.2TPS79533概况
2.4.3TPS79533的内部结构
2.4.4TPS79533的性能指标
2.4.5TPS79533的使用方法
2.4.6实际电路制作和测试
2.5线性稳压器的应用
2.6动手实验
第3章开关稳压器
3.1开关稳压器的产生和发展
3.2Buck开关稳压器的基本组成及工作特点
3.3Buck开关稳压器的基本实现电路
3.3.1基本实现电路
3.3.2性能仿真
3.3.3电路中各点的波形
3.4Buck和Boost开关稳压器产品实例
3.4.1TPS62290
3.4.2TPS61500
3.5开关稳压器的应用
3.6动手实验
第4章选型与设计
4.1概述
4.2TI电源管理产品线
4.3选型指南
4.4WEBENCH设计工具
4.4.1WEBENCH设计工具的启动
4.4.2基于LDO的Buck稳压器设计
4.4.3基于开关稳压器的Buck电路设计
4.5设计和实现中的几个问题
4.5.1环路稳定性问题
4.5.2元器件的正确选型
4.6动手实验
第5章应用实例
5.1概述
5.2FPGA供电电路
5.2.1电源管理需求
5.2.2电源管理芯片的选择
5.2.3外围电路的设计
5.2.4FPGA供电电路的实现
5.2.5WEBENCH中的FPGA电源辅助设计
5.3LED照明供电电路
5.3.1电源管理需求
5.3.2电源管理芯片的选择
5.3.3外围电路的设计
5.3.4LED供电电路的实现
5.3.5WEBENCH中的LED电源辅助设计
5.4基于FPGA的综合电子实验平台供电系统
5.4.1实验平台开发背景
5.4.2电源管理需求
5.4.3电源管理芯片的选择
5.4.4外围电路的设计
5.4.5电源管理模块的实现
5.4.6WEBENCH中的多路电源辅助设计
5.5动手实验
第6章开关稳压器电路的PCB布局布线
6.1概述
6.2PCB中的电流分布
6.3高di/dt环路的PCB设计
6.4接地问题
6.5元件的布局布线
6.6TPS40210布局布线实例分析
用uc3842,图又简单,芯片不是分稳压的,芯片分有电压和电流控制的,芯片一般自身都有稳压过流保护的,只要在外部加个电压、电流采样电路反馈到芯片上,他就会根据反馈的信号自动调节电压的
降压电路是BUCK电路,开关S闭合的时候,VD二极管承受负压关断,电感充电,电流正向流动,电流值呈现指数上升趋势。开关S断开的时候,VD二极管起续流作用,电感开始放电,电流逐渐下降,通过负载和二极管回...
百度文库中搜几篇“反激型开关电源”方面的文章看看。
典型DC-DC变换电路设计与分析
本文介绍了DC-DC变换电路原理及分类;讨论了三种典型DC-DC变换电路即Buck电路、Boost电路和Buck-Boost电路的原理、结构、电压变换关系,并在Matlab软件建立仿真模型验证了理论分析的正确性;比较了这三种典型DC-DC变换电路的优缺点。
单相UPS的单开关AC-DC/DC-DC变换电路
介绍了一种应用在单相UPS系统中的新型单开关AC-DC/DC-DC变换电路,该电路由1个功率开关器件和6个二极管组成,能够实现AC/DC整流和DC/DC升压2种功能。在详细分析了该电路运行模式及工作原理的基础上,采用了单周期非线性控制理论对其进行控制,利于2个低速PI调节器对直流母线上的2个电容器电压进行控制,1个高速PI调节器对输入电流进行控制。仿真结果表明,该电路简单可靠,输入功率因数高,电流谐波失真小,可以获得稳定的正负直流母线电压。
第I部分 电源变换器稳态特性
第 一章 电源变换器稳态分析原理
1.1 引言
1.2 电感伏秒平衡、电容安秒平衡及小扰动近似
1.3 典型Boost变换器
1.4 典型Cuk变换器
1.5 输出电压扰动估计
第 二章 稳态等效电路分析
2.1 直流变压器模型
2.2 含电感铜损的模型
2.3 等效模型构成
2.4 含半导体损耗等效模型
2.5 仿真示例
第三章 不连续导通模式DCM
3.1 不连续导通模式的原因及临界值
3.2 变换率分析
3.3 Boost变换器举例
3.4变换器DCM仿真
第四章 电源变换器电路
4.1 电路变换
4.2 单、双电感变换器
4.3 隔离变换器
第II部分 电源变换器动态特性
第五章 交流等效电路分析
5.1 交流等效模型
5.2 扰动与线性化
5.3 小信号等效电路模型
5.4 应用举例—非理想Flyback变换器
5.5 标准电路模型
5.6 脉宽调制PWM模型
第六章 电源变换器传递函数
6.1 概述
6.2 Bode图特性
6.3 变换器传递函数分析
6.4 阻抗分析
6.5 变换器应用举例
第七章 控制器设计
7.1 概述
7.2 传递函数负反馈
7.3 重要参数1/(1 T)和T/(1 T)
7.4 稳定性
7.5 控制器设计
7.6 Buck变换器控制器设计
第八章 输入滤波器设计
8.1 EMI和输入滤波器
8.2 输入滤波器的影响
8.3 含输入滤波器的Buck变换器
8.4 阻尼输入滤波器设计
第Ⅲ部分 磁与磁路原理
第九章 磁路基本理论
9.1 磁与磁路基础
9.2 变压器模型
9.3 磁路损耗
9.4 典型磁性器件
第十章 电感设计
10.1 滤波电感
10.2 设计步骤
10.3 多绕组磁性器件设计
10.4 应用举例
第十一章 变压器设计
11.1 变压器设计基本条件
11.2 设计步骤
11.3 应用举例:单输出隔离型Cuk变换器
第Ⅳ部分 新能源发电及变换器应用
第十二章 风力发电技术
12.1 概述
12.2 工作原理及特性
12.3 电源变换器在风力发电中的应用
第十三章 光伏发电技术
13.1 概述
13.2 工作原理及特性
13.2 电源变换器在光伏发电中的应用
第十四章 氢燃料电池发电技术
14.1 概述
14.2 PEMFC运行原理及特性
14.3 电源变换技术在燃料电池上的应用 2100433B
本教材介绍电源变换器的基本原理和变换器设计的基础知识和技能。分稳态、动态和磁芯元件三大模块,每个模块下细分为章节,每个章节有各自的示例设计和相关知识介绍。
1、噪声隔离:(模拟电路与数字电路隔离、强弱信号隔离)
2、安全隔离:强电弱电隔离\IGBT隔离驱动\浪涌隔离保护\雷电隔离保护(如人体接触的医疗电子设备的隔离保护)
3、接地环路消除:远程信号传输\分布式电源供电系统
升压变换\降压变换\交直流转换(AC/DC、DC/AC)\极性变换(正负极性转换、单电源与正负电源转换、单电源与多电源转换)
短路保护、过压保护、欠压保护、过流保护、其它保护
采用有源滤波
交流市电供电\远程直流供电\分布式电源供电系统\电池供电