• 单端变换器基本原理与设计制作 普通图书/工程技术 编者:陈之勃//陈永真|责编:林春泉//赵玲丽 机械工业 9787111673774
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单端变换器基本原理与设计制作 普通图书/工程技术 编者:陈之勃//陈永真|责编:林春泉//赵玲丽 机械工业 9787111673774

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作者编者:陈之勃//陈永真|责编:林春泉//赵玲丽

出版社机械工业

ISBN9787111673774

出版时间2021-05

装帧平装

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定价98元

货号31139482

上书时间2023-07-25

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前言

第1章 开关电源的发展历程 ………………………………………………… 1 
1.1 开关电源已有百年以上的历史 ………………………………………………… 1
1.2 最早的“开关电源”是汽车发动机火花塞的高压电路 ……………………… 1 
1.3 汽车收音机需要机械式逆变器获得高压直流电 ……………………………… 1 
1.4 显像管式电视机通过行逆程变换器获得第二阳极的高压直流电 …………… 2 
1.5 超小型计算机需要无工频变压器的开关电源 ………………………………… 2 
1.6 为什么要提高效率 ……………………………………………………………… 3 
1.7 非稳压应用时的 DC-DC变换器不需要稳压功能 ……………………………… 3 
1.8 电磁干扰问题 …………………………………………………………………… 4 
1.9 减小待机损耗 …………………………………………………………………… 4 
1.10 如何进一步降低开关电源的损耗 ……………………………………………… 5 
1.11 开关电源的延伸 ………………………………………………………………… 5

第 2章 基本 DC-DC变换器概述 ……………………………………………… 7 
2.1 DC-DC变换器是现代电力电子技术的基石 …………………………………… 7 
2.2 在直流功率变换中,DC-DC变换器可以起到交流电变换的变压器作用 …… 7 
2.3 基本 DC-DC变换器的电路运行原理与电磁能量转换原理 …………………… 8

第 3章 降压型变换器 ………………………………………………………… 10 
3.1 降压型变换器概述 ……………………………………………………………… 10 
3.2 电路的推导 ……………………………………………………………………… 10 
3.2.1 直流电压的切割 ………………………………………………………… 10 
3.2.2 直流脉冲串的平滑—低通滤波器 …………………………………… 11 
3.2.3 线性低通滤波器在非线性电路中的问题 ……………………………… 11 
3.2.4 非线性电路中实际的低通滤波器 ……………………………………… 12 
3.3 电路运行原理与电磁能量转换原理 …………………………………………… 13 
3.3.1 开关管导通期间 ………………………………………………………… 13 
3.3.2 开关管关断、二极管续流期间 ………………………………………… 13 
3.4 由波形导出的定量关系 ………………………………………………………… 14 
3.4.1 开关管、续流二极管承受的电流、电压 ……………………………… 14 
3.4.2 由能量守恒原理推导电流连续状态下的输入输出关系 ……………… 14 
3.5 电流断续下的输入输出电压关系的推导 ……………………………………… 15 
3.6 降压型变换器输入旁路电容状态的分析 ……………………………………… 16 
3.6.1 输出旁路电容电流的分析 ……………………………………………… 16 
3.6.2 输入旁路电容电流的分析 ……………………………………………… 17 
3.7 本章小结 ………………………………………………………………………… 18

第 4章 升压型变换器 ………………………………………………………………………… 19 
4.1 电路的推导 ……………………………………………………………………… 19 
4.1.1 反向电流的阻止 ………………………………………………………… 19 
4.1.2 输入向输出提供电能的实现 …………………………………………… 19 
4.1.3 电感储能的补充与控制 ………………………………………………… 20 
4.2 电路运行原理与电磁能量转换原理 …………………………………………… 20 
4.2.1 开关管导通期间 ………………………………………………………… 20 
4.2.2 开关管关断期间 ………………………………………………………… 21 
4.2.3 开关管、二极管均为关断期间 ………………………………………… 21 
4.3 主要波形及定量分析 …………………………………………………………… 22 
4.3.1 电感电流连续状态的波形分析 ………………………………………… 22 
4.3.2 主要参数的定量分析 …………………………………………………… 22 
4.4 电感电流连续状态下的输入输出电压关系分析 ……………………………… 23 
4.5 输入 /输出电容状态的分析 …………………………………………………… 24 
4.5.1 输入电源旁路电容状态的分析 ………………………………………… 24 
4.5.2 输出支撑电容状态的分析 ……………………………………………… 25 
4.6 电感电流断续状态下的输入输出电压关系 …………………………………… 25 
4.6.1 电感电流断续状态的波形分析 ………………………………………… 25 
4.6.2 电流断续状态下输入电容、输出电容状态 …………………………… 26

第 5章 反激式变换器 ………………………………………………………… 28 
5.1 电路的获得 ……………………………………………………………………… 28 
5.1.1 输出反向电流的阻塞 …………………………………………………… 28 
5.1.2 输入电流与输出电流共同通路的建立 ………………………………… 28 
5.1.3 储能元件的确定及完整电路 …………………………………………… 29 
5.2 电路运行原理与电磁能量转换原理 …………………………………………… 29 
5.2.1 开关管导通期间 ………………………………………………………… 30 
5.2.2 开关管关断期间 ………………………………………………………… 30 
5.2.3 电感储能完全释放期间的电路状态 …………………………………… 30 
5.2.4 电路特点 ………………………………………………………………… 31 
5.3 电流连续状态下主要波形与定量的关系 ……………………………………… 31 
5.3.1 主要元器件参数的定量关系 …………………………………………… 31 
5.3.2 输入、输出电压关系的推导 …………………………………………… 32 
5.4 电感电流断续状态下主要波形与定量的关系 ………………………………… 33 
5.4.1 电感电流断续状态下的主要波形 ……………………………………… 33 
5.4.2 输入输出定量关系的分析 ……………………………………………… 33 
5.4.3 电流断续状态下的开关管、阻塞二极管电压、电流定量关系 ……… 34 
5.5 输入电容、输出电容电流与输入输出电流的定量关系 ……………………… 35 
5.5.1 电流连续状态下的输入电容电流 ……………………………………… 35 
5.5.2 电流连续状态下的输出电容电流 ……………………………………… 35 
5.5.3 电流断续状态下的输入电容电流 ……………………………………… 35 
5.5.4 电流断续状态下的输出电容电流 ……………………………………… 36 
5.6 本章小结 ………………………………………………………………………… 36

第 6章 双向变换器 …………………………………………………………… 37 
6.1 双向变换器的提出 ……………………………………………………………… 37 
6.2 降压型变换器与升压型变换器组合形成双向变换器 ………………………… 37 
6.3 单向变换器如何变成双向变换器 ……………………………………………… 38 
6.3.1 单向变换器 ……………………………………………………………… 38 
6.3.2 双向变换器 ……………………………………………………………… 39 
6.3.3 升压型变换器的电能双向传输 ………………………………………… 40 
6.4 反激式双向变换器 ……………………………………………………………… 40 
6.5 双向变换器的延伸—同步整流器 …………………………………………… 42 
6.5.1 低压整流电路需要低正向电压整流器件 ……………………………… 42 
6.5.2 利用开关器件实现低正向电压整流器件 ……………………………… 42 
6.5.3 同步整流器概念 ………………………………………………………… 44

第 7章 演化为隔离型 DC-DC变换器 ………………………………………… 45 
7.1 基本变换器的等效变换 ………………………………………………………… 45 
7.2 实现电气隔离的几种方法和可实现性 ………………………………………… 46 
7.3 降压型变换器输入、输出电气隔离的实现 …………………………………… 47 
7.3.1 隔离边界 ………………………………………………………………… 47 
7.3.2 变压器绕组带有直流分量电压产生的问题及变压器插入位置的分析…………………………………………………… 48 
7.4 变压器的反向电压 ……………………………………………………………… 49 
7.4.1 变压器的等效电路 ……………………………………………………… 49 
7.4.2 变压器励磁电流的释放与反向电压的产生 …………………………… 50 
7.5 RCD钳位复位电路 ……………………………………………………………… 50 
7.6 瞬变电压抑制二极管复位电路的复位………………………………………… 51 
7.7 复位绕组的复位 ………………………………………………………………… 52 
7.8 双管钳位式复位方式 …………………………………………………………… 52 
7.9 谐振式复位方式 ………………………………………………………………… 53 
7.10 有源钳位的复位方式 …………………………………………………………… 53 
7.11 磁通复位问题 …………………………………………………………………… 55 
7.12 输出侧直流分量的恢复 ………………………………………………………… 56 
7.13 降压型变换器电气隔离的延伸:隔离型桥式变换器 ………………………… 57 
7.14 升压型变换器输入、输出电气隔离的实现 …………………………………… 58 
7.15 反激式变换器输入、输出电气隔离的实现 …………………………………… 59 
7.15.1 flyback变换器的隔离型演化…………………………………………… 59 
7.15.2 隔离型反激式变换器的延伸 …………………………………………… 59

第 8章 由基本 DC-DC变换器演化出级联变换器 …………………………… 60 
8.1 基本 DC-DC变换器级联的基本思路 …………………………………………… 60 
8.2 应用升压型、降压型变换器级联为 cuk变换器 ……………………………… 61 
8.3 应用升压型、反激式变换器级联为 SEPIC变换器 …………………………… 63 
8.4 应用反激式与降压型变换器级联为 zeta变换器 ……………………………… 66 
8.5 反激式变换器与降压型变换器的级联 ………………………………………… 68 
8.5.1 级联变换器的必要 ……………………………………………………… 68 
8.5.2 反激式变换器与降压型变换器的级联演化过程 ……………………… 68 
8.5.3 反激式变换器与降压型变换器级联相对反激式变换器的优点 ……… 70 
8.6 反激式变换器级联 ……………………………………………………………… 70 
8.6.1 反激式变换器的级联过程分析 ………………………………………… 70 
8.6.2 反激式变换器级联相对降压型变换器的优点 ………………………… 72 
8.7 升压型变换器级联 ……………………………………………………………… 72 
8.7.1 用一只开关管实现的升压型变换器级联 ……………………………… 72 
8.7.2 用两只开关管和同一个控制信号实现的升压型变换器级联 ………… 74 
8.7.3 升压型变换器级联小结 ………………………………………………… 74 
8.8 变换器单开关多输出的演化 …………………………………………………… 74 
8.8.1 cuk变换器与 SEPIC变换器组合构成对称输出变换器 ……………… 74 
8.8.2 flyback变换器与 zeta变换器组合演化为对称输出变换器 …………… 76 
8.8.3 SEPIC变换器与 boost变换器组合演化为同极性多输出变换器 ……… 76 
8.9 基本变换器的变形演化 ………………………………………………………… 77 
8.9.1 变换器的变形演化的目的 ……………………………………………… 77 
8.9.2 cuk变换器变形演化 ……………………………………………………… 77 
8.9.3 flyback变换器变形演化 ………………………………………………… 79 
8.9.4 buck、flyback与 boots变换器变形演化为 LED驱动器 ……………… 80 
8.10 演化出高效率的升降压 4开关变换器 ………………………………………… 81 
8.10.1 基本思路 ………………………………………………………………… 81 
8.10.2 同极性反激式工作模式 ………………………………………………… 82 
8.10.3 降压模式 ………………………………………………………………… 83 
8.10.4 升压模式 ………………………………………………………………… 84 
8.10.5 输入输出电压接近降压、升压控制模式 ……………………………… 85 
8.10.6 高边驱动采用自举电路时的工作模式 ………………………………… 86

第 9章 交流电源直接市电整流电路状态分析及整流器、滤波电容的选择 … 88 
9.1 桥式整流电路与滤波电路 ……………………………………………………… 88 
9.2 整流电路的滤波方式与作用 …………………………………………………… 89 
9.3 带有电容滤波的单相桥式整流电路的工作状态分析 ………………………… 89 
9.3.1 低漏感、低绕组电阻变压器对应的整流滤波电路工作状态 ………… 90 
9.3.2 高漏感、高绕组电阻变压器对应的整流滤波电路工作状态 ………… 91

第 10章 电流型控制芯片的原理分析 ………………………………………… 93 
10.1 UC3842及原理分析 …………………………………………………………… 93 
10.2 UC3842系列的主要参数 ……………………………………………………… 94 
10.2.1 极限参数 ………………………………………………………………… 94 
10.2.2 电源参数 ………………………………………………………………… 95 
10.2.3 时钟参数 ………………………………………………………………… 96 
10.2.4 输出参数 ………………………………………………………………… 97 
10.2.5 误差放大器参数 ………………………………………………………… 98 
10.2.6 电流检测环节参数 ……………………………………………………… 98 
10.2.7 UC3842系列中其他型号的特殊参数 ………………………………… 99 
10.3 UC3842系列的一般特性 …………………………………………………… 100 
10.3.1 峰值电流型控制方式 ………………………………………………… 100 
10.3.2 UC3842的其他特点 ………………………………………………… 101 
10.4 UC3842的工作状态分析 …………………………………………………… 101 
10.5 UC3842的工作状态分析 …………………………………………………… 102 
10.6 逐周电流控制原理 …………………………………………………………… 103 
10.7 定时电容的电容量对输出脉冲占空比的影响 ……………………………… 104 
10.8 UC3842的其他性能 ………………………………………………………… 104 
10.8.1 同步的实现 …………………………………………………………… 104 
10.8.2 误差放大器 …………………………………………………………… 105 
10.9 电流型控制 IC的升级 ……………………………………………………… 105 
10.9.1 可以直接替代 UC3842系列的低工作电流的 UCC38C××系列 … 105 
10.9.2 带有内置软启动的低启动工作电流的 UCC3800系列 …………… 106 
10.10 反激式开关电源存在的问题与准谐振开关电源 ………………………… 108 
10.10.1 输入、输出整流滤波电容损耗的降低 …………………………… 109 
10.10.2 开关管开关损耗与缓冲电路损耗的降低 ………………………… 109 
10.10.3 准谐振控制模式反激式变换器的工作原理 ……………………… 110 
10.11 缓冲电容电压极小值的检测与实际控制模式 …………………………… 112 
10.11.1 准谐振工作模式的谷点电压检测方式 …………………………… 112 
10.11.2 轻载问题的处理 …………………………………………………… 113

第 11章 开关电源主要元器件参数的选择 ………………………………… 116 
11.1 影响元器件选择参数的几个指标 …………………………………………… 116 
11.2 输入整流器的选择 …………………………………………………………… 116 
11.3 输入整流滤波电容的选择 …………………………………………………… 118 
11.3.1 整流滤波电容额定电压的选择 ……………………………………… 118 
11.3.2 整流滤波电容需要的最低电容量 …………………………………… 118 
11.3.3 整流滤波电容的选择 ………………………………………………… 119 
11.4 开关管的选择 ………………………………………………………………… 120 
11.4.1 电压部分 ……………………………………………………………… 121 
11.4.2 复位电压部分 ………………………………………………………… 121 
11.4.3 尖峰电压的选择 ……………………………………………………… 122 
11.4.4 电压裕量 ……………………………………………………………… 122 
11.4.5 MOSFET的耐压对性能参数的影响 ………………………………… 124 
11.4.6 MOSFET的耐压对栅极电荷的影响 ………………………………… 124 
11.5 开关管额定电流的选择 ……………………………………………………… 124 
11.5.1 壳温对额定电流的影响 ……………………………………………… 124 
11.5.2 高结温对 MOSFET导通电阻的影响 ……………………………… 125 
11.5.3 开关管额定电流的选择 ……………………………………………… 125 
11.6 开关管封装的选择 …………………………………………………………… 126 
11.7 钳位电路的选择 …………………………………………………………… 127 
11.8 RCD钳位电路 ……………………………………………………………… 128 
11.8.1 钳位电容的选择 ……………………………………………………… 128 
11.8.2 钳位电路放电电阻的选择 …………………………………………… 128 
11.8.3 钳位电路阻断二极管的选择 ………………………………………… 129 
11.8.4 RCD钳位电路付出的代价…………………………………………… 129 
11.9 钳位二极管的钳位电路 ……………………………………………………… 129 
11.10 绕组钳位方式 ……………………………………………………………… 130 
11.11 输出整流器的选择 ………………………………………………………… 130 

第 12章 反激式开关电源变压器的设计 …………………………………… 132 
12.1 磁性材料的选择 ……………………………………………………………… 132 
12.2 磁心外形的选择 ……………………………………………………………… 133 
12.3 磁心规格的选择 ……………………………………………………………… 134 
12.4 骨架的选择 …………………………………………………………………… 140 
12.5 绕组引出端的设计 …………………………………………………………… 141 
12.5.1 立式骨架的同名端 …………………………………………………… 141 
12.5.2 卧式骨架的同名端 …………………………………………………… 141 
12.5.3 绕组的绕制方向 ……………………………………………………… 141 

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