正版书籍 开关电源原理与分析

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梁奇峰 著
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  • 开关电源
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店铺: 金渊清亚图书专营店
出版社: 机械工业出版社
ISBN:9787111395560
商品编码:27384734665
包装:平装
出版时间:2012-10-01

具体描述

   图书基本信息
图书名称 开关电源原理与分析
作者 梁奇峰
定价 39.90元
出版社 机械工业出版社
ISBN 9787111395560
出版日期 2012-10-01
字数
页码
版次 1
装帧 平装
开本 16开
商品重量 0.359Kg

   内容简介

  本书系统地介绍了开关电源的组成结构、功率变换器和控制电路的工作原理和开关电源规格书,并讨论了电路元器件的参数计算与选择、电路调试和测试的方法及步骤,然后通过应用实例对开关电源的设计和分析进行了剖析。书中主要内容包括:开关电源概述、功率场效应晶体管、开关电源基本拓扑结构、PWM控制芯片及其应用、电源输入级电路、元器件选择、有源功率因数校正及控制芯片的应用、单片集成芯片控制隔离式电路的分析、开关电源中印制电路板的布线等。为使读者对高频开关电源产品有一个全面的了解,还对开关电源规格书进行了介绍。
  本书结构合理、层次分明,内容全面、实用。本书可作为高等学校电力电子技术专业及相关专业的教材和参考书,也可作为从事开关电源研究开发的工程技术人员与维修人员的参考用书。


   作者简介
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   目录

前言
第1章开关电源入门介绍
1.1开关电源的概述
1.1.1开关电源概念的引入
1.1.2开关电源的定义
1.1.3开关电源的分类
1.1.4直流开关电源的结构框图
1.2直流变换器的分类
1.3直流开关电源及其应用
1.3.1直流开关电源的特点
1.3.2直流开关电源的应用
1.3.3直流开关电源的实物图
1.4对直流开关电源的要求
1.5开关电源的主要技术及发展趋势
1.5.1开关电源的主要技术
1.5.2开关电源的发展趋势
第2章功率MOS管
2.1MOS管的工作原理及参数
2.1.1 MOS管的结构
2.1.2 MOS管的工作原理
2.1.3 MOS管的开关特性
2.1.4 MOS管的主要参数
2.2 MOS管并联工作和双向导通特性
2.2.1 MOS管并联工作
2.2.2双向导通特性
2.3 MOS管的栅极驱动电路及保护电路
2.3.1 MOS管的栅极驱动电路
2.3.2 MOS管的保护电路
2.4 MOS管的导通损耗和关断损耗
2.5 MOS管的封装及主要供应商
2.5.1 MOS管的封装
2.5.2.MOS管的主要供应商
第3章开关电源基本拓扑结构
3.1Buck变换器
3.1.1:Buck变换器的拓扑结构
3.1.2 Buck变换器的工作原理分析
3.1.3Buck变换器的基本关系式
3.1.4电感电流断续时Buck变换器的工作原理和基本关系式
3.1.5电感电流临界连续的边界
3.2 Boost变换器
3.2.1 Boost变换器的拓扑结构
3.2.2 Boost变换器的工作原理分析
3.2.3 Boost变换器的基本关系
3.2.4电感电流断续时Boost变换器的工作原理和基本关系
3.2.5电感电流临界连续的边界
3.3 Buck—Boost变换器
3.3.1 Buck-Boost变换器的拓扑结构
3.3.2 Buck-Boost变换器的工作原理分析
3.3.3 Buck-Boost变换器的基本关系
3.3.4电感电流断续时Buck-Boost变换器的工作原理和基本关系
3.3.5电感电流临界连续的边界
3.4正激变换器
3.4.1变压器的介绍
3.4.2复位绕组的正激变换器的拓扑结构
3.4.3正激变换器的工作原理分析
3.4.4正激变换器的基本关系式
3.5双管正激变换器
3.5.1双管正激变换器的拓扑结构
3.5.2双管正激变换器的工作原理分析
3.5.3双管正激变换器的基本关系式
3.5.4双管正激变换器的优点
3.6反激变换器
3.6.1反激变换器的结构
3.6.2反激变换器的工作原理
3.6.3反激变换器的基本关系式
3.6.4电流断续时反激变换器的工作原理和基本关系
3.6.5反激变压器和正激变压器的区别
3.7推挽变换器
3.7.1推挽逆变器的结构
3.7.2推挽变换器的工作原理
3.7.3推挽变换器的基本关系式
3.7.4推挽变换器的铁心偏磁
3.8半桥变换器
3.8.1半桥逆变器
3.8.2半桥变换器的工作原理
3.8.3半桥变换器的基本关系式
3.8.4考虑漏感时半桥变换器的工作原理
第4章PwM控制芯片及其应用
4.1 PWM控制原理及控制芯片介绍
4.1.1电压模式PWM控制技术
4.1.2电流模式PWM控制技术
4.1.3典型的电流模式PWM控制芯片
4.2在非隔离型电路中的应用
4.2.1用UC3842控制Buck变换器电路的分析
4.2.2用UC3842控制Boost变换器电路的分析
4.3在隔离型变换器电路中的应用
4.3.1反激变换器电路的分析与设计
4.3.2推挽变换器电路的分析
第5章电源输入级电路
5.1离线运行
5.1.1三种整流滤波电路
5.1.2输入储能电容特性
5.1.3输入整流器
5.2射频干扰抑制
5.2.1射频干扰产生的原因
5.2.2抑制射频干扰的方法
5.3安全规程事项
5.4浪涌电流
5.4.1浪涌电流产生的原因
5.4.2抑制浪涌电流的方法
5.5保持时间
第6章元器件选择
6.1二极管
6.1.1二极管概述
6.1.2二极管的主要参数
6.1.3二极管的分类
6.1.4二极管的简单识别
6.1.5二极管的封装及主要供应商
6.2电容
6.2.1电容的主要性能参数
6.2.2电解电容
6.2.3 SMD电容的分类
6.3电阻
6.3.1电阻的性能参数
6.3.2 SMD电阻
6.3.3电阻的额定功率及降额分析
6.4磁性元件——变压器和电感
6.4.1磁性元件在开关电源中的作用
6.4.2变压器设计一般问题
6.4.3功率变压器的设计过程
6.4.4高频变压器的制作
第7章有源功率因数校正
7.1为什么采用功率因数校正
7.1.1谐波电流对电网的危害
7.1.2输入端功率因数
7.1.3对输入端谐波电流的限制
7.1.4提高输入端功率因数的主要方法
7.2功率因数和THD
7.2.1功率因数的定义
7.2.2功率因数与THD的关系
7.3 Boost功率因数校正原理
7.3.1 DCM Boost PFC变换器
7.3.2 CCM Boost PFC变换器
7.3.3 CRM Boost PFC变换器
7.3.4 Boost PFC电路的主要优、缺点
7.4有源功率因数校正控制方法
7.4.1电流峰值控制法
7.4.2电流滞环控制法
7.4.3平均电流控制法
7.4.4单周期控制
7.5有源功率因数校正方法比较和测试
7.5.1有源功率因数校正方法比较
7.5.2测试方法
7.6 PFc控制芯片及其应用电路
7.6.1临界模式的L6563(L6563A)PFC控制器
7.6.2平均电流型控制的PFC控制器UCC×817/18
7.6.3单周期控制的PFc控制器ICE2PCS01G
7.7电感的设计
7.7.1连续模式的电感设计
7.7.2临界模式的电感设计
7.7.3 PFC电感计算方法总结
第8章单片集成芯片控制隔离式电路
8.1 KA5×03××系列单片集成芯片介绍
8.2单片集成芯片控制隔离式电路
8.3调试和测试波形分析
8.3.1电路调试过程
8.3.2电路测试
第9章印制电路板的布线
9.1引言
9.2布线分析
9.3布线要点
9.4散热问题
9.5 PCB的可制作性设计
附录开关电源规格书(IPS)
参考文


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   文摘
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   序言
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《电力电子学导论:能量转换与控制基础》 简介 在日新月异的科技浪潮中,电力电子技术扮演着至关重要的角色,它如同现代工业的“心脏”,驱动着从微小的电子设备到庞大的工业系统高效、智能地运转。本书《电力电子学导论:能量转换与控制基础》旨在为广大读者,特别是对电力电子领域怀有浓厚兴趣的工程技术人员、高校学生以及科研工作者,提供一个系统、深入且易于理解的学习平台。本书聚焦于电力电子变换的核心原理、关键技术以及广泛的应用,力求在阐释复杂概念的同时,展现其在现代社会中的无穷魅力与无限可能。 本书内容设计上,跳脱出特定器件或特定应用(如开关电源)的局限,而是着眼于电力电子学的宏观框架和基础理论。我们相信,对基础原理的透彻理解,是掌握任何具体应用的关键。因此,本书将从最根本的能量转换机制入手,逐步深入到控制理论在电力电子系统中的应用,为读者构建起完整的知识体系。 第一部分:电力电子变换的基础理论 本部分是本书的基石,将带领读者穿越电力电子学的黎明。我们将从最基础的半导体器件特性讲起,但这并非停留在器件的制造工艺或材料科学层面,而是侧重于其作为能量开关在电力电子电路中扮演的角色。 半导体功率器件的“心脏”: 我们将深入剖析二极管、晶闸管(SCR)、场效应晶体管(MOSFET)、绝缘栅双极型晶体管(IGBT)等核心功率器件的基本工作原理。重点不在于其内部结构有多么精密,而在于理解它们如何通过控制电场或磁场来实现电流的导通与关断,从而实现对能量流动的精确控制。例如,MOSFET的栅极电压如何控制漏极电流,IGBT如何结合了MOSFET的栅极控制和BJT的电流承载能力。我们将通过理想化的模型和简化的等效电路,剥离掉复杂的物理细节,直击其在电路中的功能性表现。 “开关”的艺术:能量在脉冲中的舞蹈: 电力电子变换的核心在于“开关”。本书将详细阐述不同类型的开关动作,如脉冲宽度调制(PWM)、占空比控制等。我们将解释这些开关操作如何影响输出电压和电流的波形,以及如何通过改变开关参数来调节能量的传递。我们会引入傅里叶分析的视角,帮助读者理解通过开关操作,如何将输入能量(通常是固定幅值的直流或交流)转化为具有可控幅值、频率甚至相位的输出能量。 基本变换拓扑的“基因”: 在此基础上,本书将系统介绍几种最基本的DC-DC(直流-直流)变换器拓扑,如升压(Boost)、降压(Buck)、升降压(Buck-Boost)和反激(Flyback)变换器。这里的重点不是它们各自的具体应用,而是它们如何通过对电感、电容和开关器件的巧妙组合,实现电压的升降或极性的翻转。我们将深入分析这些拓扑的稳态工作模式,推导其电压/电流转换比,并探讨其工作效率的影响因素。对于反激变换器,我们将重点讨论其隔离特性,但这仅作为一种能量转换的手段,而非聚焦于隔离的安全性设计。 电感与电容:能量的“缓冲器”与“储能器”: 电感和电容是电力电子电路中不可或缺的储能元件。本书将详细阐述它们在不同电路状态下的充放电行为,以及它们如何通过存储和释放能量来平滑电流和电压,从而实现高效的能量转换。我们将从能量存储的角度来理解它们的价值,例如电感存储磁场能,电容存储电场能,以及这些能量如何在不同时间点被释放以完成能量的传递。 第二部分:电力电子系统的控制策略 有了基本的能量转换结构,如何精确、稳定地控制这些能量流动的方向和大小,是电力电子系统的生命线。本部分将聚焦于控制理论在电力电子领域的应用。 系统建模与动态分析: 任何控制系统都需要建立其数学模型。本书将介绍如何使用状态空间方程、传递函数等经典控制理论工具来描述电力电子变换器的动态行为。我们将分析这些系统的一阶、二阶动态特性,理解其瞬态响应和稳态特性,为后续的控制器设计奠定基础。 反馈控制的“眼睛”与“大脑”: 反馈控制是电力电子系统稳定运行的关键。本书将深入讲解电压反馈和电流反馈的原理,以及它们如何在变换器中实现对输出电压或电流的精确调节。我们将解释误差放大器、补偿网络等核心控制环节的功能,以及它们如何根据输出的偏差来调整开关器件的控制信号。 经典PID控制的“万金油”: 比例-积分-微分(PID)控制器因其简单高效而成为电力电子领域最常用的控制算法。本书将详细阐述PID控制器的基本原理,包括比例作用、积分作用和微分作用各自对系统动态响应的影响。我们将通过实例分析,演示如何整定PID参数以获得最佳的控制性能,并讨论其在抑制稳态误差、提高动态响应速度方面的作用。 电流环的“快速响应”: 在许多电力电子应用中,电流的快速响应和过流保护至关重要。本书将专门讨论电流环的设计和实现,以及它如何在电压环的框架下,提供额外的稳定性和快速性。我们将分析不同电流检测方式及其对控制精度的影响。 数字控制的“智能大脑”: 随着微控制器技术的发展,数字控制已成为现代电力电子系统的首选。本书将介绍数字PID控制器的实现原理,以及如何利用采样、量化、编码等过程来将模拟控制转化为数字控制。我们将讨论离散时间系统的分析方法,以及数字控制在实现复杂控制算法、提高系统灵活性和集成度方面的优势。 第三部分:电力电子变换的先进概念与发展趋势 在掌握了基础理论和控制方法后,本书将带领读者展望电力电子学的未来。 软开关技术:降低“损耗”的智慧: 传统的硬开关方式会带来较大的开关损耗。本书将介绍几种主要的软开关技术,如零电压开关(ZVS)和零电流开关(ZCS)。我们将解释这些技术如何通过在开关器件的电压或电流为零时进行开关动作,从而显著降低开关损耗,提高器件寿命和系统效率。 多相交错技术:分散“压力”的策略: 对于大功率应用,单相变换器可能面临器件承受电流过大的问题。本书将介绍多相交错技术,即将多个相同的变换器并联,并通过相位差来控制它们的开关时序。我们将分析这种技术如何降低单相器件的电流应力,减小输入输出电流的纹波,从而提高整体系统的功率密度和可靠性。 谐振变换器:利用“共振”的力量: 谐振变换器利用LC谐振电路的特性来实现能量的平滑传输。本书将介绍串联谐振和并联谐振变换器的基本原理,以及它们如何通过利用谐振频率来近似实现软开关,并实现高效率。 先进的功率器件与拓扑: 本部分还将简要介绍一些新兴的功率器件,如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)器件,以及它们所带来的性能提升。同时,我们也会对一些新兴的变换器拓扑,如多端口变换器、矩阵变换器等进行介绍,展现电力电子技术在不断演进和突破。 本书特色与价值 理论与实践的有机结合: 本书在讲解理论知识的同时,会穿插大量的实例和分析,帮助读者将抽象的原理与具体的电路联系起来。虽然不涉及具体的开关电源设计细节,但所讲解的原理和控制方法是构成任何复杂电源系统的基础。 清晰的逻辑结构: 本书采用由浅入深的逻辑结构,从基础的器件原理到复杂的控制策略,再到前沿的技术发展,层层递进,确保读者能够循序渐进地掌握知识。 数学推导的严谨性: 本书在关键环节会进行必要的数学推导,但不会过于深奥,力求在保证严谨性的前提下,让大多数读者都能理解。 面向未来的视野: 本书不仅讲解现有技术,还关注行业的发展趋势,为读者指明进一步学习和研究的方向。 《电力电子学导论:能量转换与控制基础》将成为您进入电力电子学广阔世界的理想起点。通过本书的学习,您将深刻理解能量是如何被高效、智能地转换和控制的,从而为您的工程实践和学术研究打下坚实的基础。我们相信,本书将帮助您掌握这项关键技术,并能将其应用于各种创新的解决方案中,为社会的进步和发展贡献力量。

用户评价

评分

在阅读《正版书籍 开关电源原理与分析》之前,我对开关电源的理解,就像是在黑暗中摸索,只能隐约感知到它的存在和作用,却无法窥见其内在的精妙。这本书,则像一盏明灯,照亮了我前行的道路,让我能够清晰地认识到开关电源设计的方方面面。作者以其深厚的理论功底和丰富的实践经验,为我构建了一个完整而系统的开关电源知识体系。我特别喜欢书中关于电感和变压器设计的章节。在实际设计中,这两个元件的选择和设计往往是影响电源性能的关键因素。作者不仅详细介绍了它们的工作原理,还给出了详细的选型指南,包括如何根据工作频率、电流、电压以及磁芯材料来选择合适的电感量和匝数,以及如何优化变压器的耦合和漏感。这部分内容对我解决很多实际设计中遇到的难题非常有帮助。此外,书中对各种保护电路的讲解也极其到位,包括过温保护、短路保护、开路保护等。作者不仅分析了这些保护电路的工作原理,还提供了具体的电路实现方案,并对不同方案的优缺点进行了比较。这使得我在进行产品设计时,能够根据具体需求选择最合适的保护策略。这本书的语言风格非常严谨,但又不失可读性,即使是对于初学者,也能够通过仔细阅读理解其中的内容。

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读完《正版书籍 开关电源原理与分析》,我感觉自己仿佛经历了一次彻底的“电源启蒙”。在接触这本书之前,我对开关电源的认知可以说是模糊不清,只知道它是将直流电转换为另一种直流电,效率很高,应用广泛。但具体是怎么实现的,其中的奥妙我是一无所知的。这本书恰恰填补了我的知识空白。作者的叙述风格非常引人入胜,他并没有使用过于生硬的教科书式语言,而是像一位经验丰富的老师,娓娓道来,将那些看似晦涩的电子学原理,用一种富有逻辑性和启发性的方式呈现出来。书中对于开关电源的各种控制方式(如PWM、PFM、电压模式控制、电流模式控制)的讲解,让我对如何精确地调节输出电压有了全新的认识。尤其是对电流模式控制的深入分析,揭示了其在改善动态响应和简化环路补偿方面的优势,这对我理解更高级的电源设计非常有帮助。另外,书中关于可靠性设计和保护机制的内容,也是我之前容易忽视的方面。关于过流保护、过压保护、欠压保护以及热关断等设计,不仅是理论上的介绍,更提供了很多实用的电路实现方案和设计注意事项,这对于提高开关电源的稳定性和安全性至关重要。我尤其欣赏作者在讲解过程中,会适时地引入一些“为什么”的追问,引导读者去思考,而不是简单地接受结论,这种互动式的讲解方式让我受益匪浅。总的来说,这本书以一种非常“接地气”的方式,将开关电源的复杂世界呈现在读者面前,让我对这个领域充满了敬畏和好奇。

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这是一本令我惊叹的书,虽然我并不是这个领域里的专家,但从我已有的知识背景来看,它所呈现的内容绝对是业内翘楚。我一直对电子技术,尤其是电源部分有着浓厚的兴趣,但很多时候,网上的资料零散且深度不足,往往只能了解到冰山一角。而《正版书籍 开关电源原理与分析》这本书,就像一把钥匙,为我打开了通往开关电源神秘世界的大门。作者在讲解原理时,循序渐进,从最基础的概念入手,层层递进,将复杂的理论分解得清晰易懂。我特别喜欢书中对各种拓扑结构(如Buck、Boost、Buck-Boost、Flyback、Forward等)的详细阐述,不仅仅是介绍它们的基本工作原理,更深入地剖析了各自的优缺点、适用场景以及关键参数的设计考量。书中关于元件选择的部分也极其实用,详细介绍了功率MOSFET、二极管、电感、电容等关键元件的选型原则,并结合实际应用给出了很多宝贵的经验。我甚至在阅读过程中,还能联想到自己之前在电子爱好者论坛上看到的一些似是而非的讨论,这本书终于为我解开了那些疑惑。让我印象深刻的是,作者并没有停留在理论层面,而是大量引入了实际的电路设计案例,并对这些案例进行了深入的分析,包括效率优化、EMI抑制、瞬态响应改善等。这对于我这种希望将理论付诸实践的学习者来说,简直是无价之宝。我迫不及待地想要尝试书中的设计,去验证这些理论是如何在实际电路中发挥作用的。这本书的排版也非常精美,图文并茂,清晰的电路图和波形图极大地帮助了我理解抽象的原理。总而言之,这是一本集理论深度、实践指导、案例分析于一体的优秀著作,强烈推荐给所有对开关电源感兴趣的工程师和爱好者。

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坦白说,我原本以为《正版书籍 开关电源原理与分析》这本书会是一本枯燥乏味的学术著作,但出乎我意料的是,它所呈现的内容却充满了智慧和工程的魅力。作者的叙述方式非常独特,他能够将那些抽象的物理原理,用一种生动形象的方式解释出来,让我仿佛置身于一个充满活力的实验室,亲眼见证着开关电源的运作。书中关于反激(Flyback)和正激(Forward)变换器的对比分析,让我对这两种常见的拓扑结构有了更深刻的理解。作者不仅解释了它们的基本原理,还详细对比了它们在效率、成本、EMI特性以及输出纹波等方面的优缺点,并给出了在不同应用场景下的选型建议。这对于我今后在项目初期选择合适的拓扑结构,避免走弯路非常有指导意义。我特别欣赏书中关于“寄生参数”的讨论。在实际的电路设计中,很多问题都是由各种寄生参数引起的,而这本书则详细分析了这些寄生参数的来源和影响,并提出了相应的抑制和补偿措施。这对于提高开关电源的稳定性和可靠性至关重要。书中的图表清晰明了,波形图更是直观地展示了电流和电压的变化,让我能够更轻松地理解复杂的电路行为。

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在我看来,《正版书籍 开关电源原理与分析》不仅仅是一本关于开关电源的书,更是一部关于电子工程智慧的百科全书。作者的叙述风格非常吸引人,他并没有刻板地罗列公式和理论,而是通过生动形象的比喻和深入浅出的讲解,将复杂的概念变得易于理解。我尤其喜欢书中关于“瞬态响应”的分析。在实际的电源应用中,负载的变化是常态,如何让开关电源快速、稳定地响应这些变化,是衡量其性能的重要指标。作者详细分析了瞬态响应不良的原因,并给出了多种改善瞬态响应的设计技巧,比如优化控制环路、增加补偿元件、选择合适的储能元件等。这部分内容对于我今后进行电源系统的优化,提升产品用户体验非常有价值。书中还对各种电源保护电路进行了非常详细的介绍,包括过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、过温保护等。作者不仅分析了这些保护电路的工作原理,还提供了具体的电路实现方案,并对不同方案的优缺点进行了比较。这使得我在进行产品设计时,能够根据具体需求选择最合适的保护策略。总而言之,这是一本集理论深度、实践指导、案例分析于一体的优秀著作,强烈推荐给所有对开关电源感兴趣的工程师和爱好者。

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我必须承认,在翻开《正版书籍 开关电源原理与分析》之前,我对于开关电源的理解,仅仅停留在“它比线性电源效率高”这个非常表面的认知上。然而,这本书彻底颠覆了我原有的认知,并为我打开了一个全新的、充满魅力的电子技术领域。作者的专业功底可见一斑,他能够将各种高深的理论,用一种清晰、严谨且富有洞察力的方式呈现出来。书中关于开关电源的损耗分析部分,让我深刻理解了为何要选择特定的拓扑结构,以及如何通过优化设计来降低损耗,从而提高效率。他详细分析了导通损耗、开关损耗、磁芯损耗、铜损等各种损耗的来源,并给出了相应的计算公式和改进建议,这对于我今后进行电源设计,甚至是进行产品成本优化,都具有极高的参考价值。我特别赞赏书中对电磁兼容性(EMI)问题的讨论。在实际的电子产品设计中,EMI是一个常常让人头疼的问题,而这本书提供了一系列系统性的解决方案,从PCB布局到滤波器的设计,再到屏蔽措施,都给出了详细的指导。这一点对于我正在进行的一款对EMI有较高要求的项目来说,简直是雪中送炭。书中的插图也非常精良,许多示意图都准确地描绘了电路的工作状态和信号的变化,这极大地增强了我的理解能力。读完这本书,我不再觉得开关电源是高不可攀的技术,而是充满了智慧和工程美学的设计。

评分

自从接触到《正版书籍 开关电源原理与分析》这本书,我仿佛进入了一个全新的电子技术世界。作者的专业功底和叙述能力都令人折服,他能够将那些看似晦涩的电子学原理,用一种清晰、严谨且富有洞察力的方式呈现出来。我特别欣赏书中关于“EMI抑制”的系统性讨论。开关电源在工作时产生的电磁干扰,是很多电子产品设计中需要重点解决的问题。这本书提供了一系列行之有效的EMI抑制方法,从PCB布局、元器件选择,到滤波器的设计和屏蔽措施,都给出了详细的指导。我甚至在书中找到了针对我目前项目中所遇到的EMI问题的解决方案,这让我受益匪浅。此外,书中关于“可靠性设计”的部分也给我留下了深刻的印象。一个稳定的电源,不仅需要满足性能要求,还需要具备良好的可靠性。作者详细分析了影响电源可靠性的各种因素,并给出了相应的对策,比如元件的降额使用、热管理设计、以及冗余设计等。这对于我今后进行产品设计,提升产品的稳定性和耐用性,具有极其重要的参考价值。这本书的排版也非常精美,图文并茂,清晰的电路图和波形图极大地帮助了我理解抽象的原理,让我在学习过程中倍感轻松和愉悦。

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一直以来,我对电子学,尤其是电源领域,都抱有浓厚的兴趣。《正版书籍 开关电源原理与分析》这本书,是我近期阅读过的最令人印象深刻的一本。作者的知识储备和表达能力都堪称一流,他能够将那些看似高深莫测的开关电源原理,用一种清晰、有条理且富有逻辑的方式呈现出来。我非常欣赏书中关于“闭环控制”的深入探讨。一个稳定且性能优越的开关电源,离不开精心设计的闭环控制系统。作者详细分析了各种控制模式(如电压模式、电流模式、混合模式)的原理和特点,并对环路补偿的设计进行了详细的讲解,包括如何分析系统的传递函数、如何选择补偿元件以及如何进行仿真验证。这部分内容对于我理解和设计高性能开关电源至关重要。此外,书中还对功率因数校正(PFC)技术进行了详细的介绍。PFC技术在现代电力电子领域扮演着越来越重要的角色,而这本书则从原理到实际应用,都进行了全面的讲解,让我对如何设计高功率因数开关电源有了清晰的认识。书中的案例分析也非常精彩,作者结合实际的设计案例,深入剖析了各种技术细节和工程考量,这使得理论知识与实践经验得到了完美的结合。

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作为一名在电子行业摸爬滚打多年的老兵,我对电源技术并不陌生,但《正版书籍 开关电源原理与分析》这本书,依然给我带来了许多惊喜和深刻的启发。作者在讲解的过程中,没有回避那些复杂但关键的细节,比如瞬态响应的分析、环路补偿的设计、以及如何处理不同负载条件下的稳定性问题。他深入剖析了各种控制策略对电源动态性能的影响,并提供了多种实用的补偿方法,这对于需要满足严格动态性能指标的电源设计至关重要。书中对于输入和输出滤波器的设计,也给出了非常详尽的指导,包括如何根据EMI标准和纹波要求选择合适的滤波器拓扑和元件参数。我尤其欣赏书中关于“经验性”和“理论性”相结合的论述。作者不仅给出了严谨的理论推导,还分享了许多自己在实际工作中积累的宝贵经验,比如在某些情况下,理论计算和实际测试结果可能存在偏差,这时应该如何调整设计思路。这种基于实践的智慧,是任何单纯的理论书籍都无法比拟的。此外,书中对新兴的开关电源技术,如GaN和SiC器件的应用,也进行了简要的介绍,这让我看到了未来电源技术的发展趋势。这本书的内容深度和广度都令人印象深刻,它不仅是一本教科书,更是一本值得反复研读的参考手册。

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我一直对能源转换技术充满好奇,而开关电源作为现代电子设备的核心组成部分,其复杂的原理一直让我感到困惑。《正版书籍 开关电源原理与分析》这本书,如同一位经验丰富的向导,带领我一步步揭开了开关电源的神秘面纱。作者的讲解逻辑清晰,层层递进,从最基本的半导体开关器件的工作特性,到各种开关变换器的拓扑结构,再到复杂的控制环路设计,都进行了深入浅出的阐述。我尤其喜欢书中关于“软开关”技术的讲解。在提高效率和降低EMI方面,软开关技术起着至关重要的作用。作者详细介绍了零电压开关(ZVS)和零电流开关(ZCS)的实现原理,以及它们在不同拓扑结构中的应用。这部分内容为我打开了新的思路,让我认识到在设计高效率开关电源时,软开关技术的重要性。此外,书中关于PCB布局的建议也极其实用。一个良好的PCB布局,对于减小EMI、提高电源的稳定性和可靠性至关重要。作者从信号完整性、电流回路、地线设计等方面,给出了非常详细的指导,这对于我今后在实际产品开发中,避免常见的PCB设计陷阱非常有帮助。

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