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    腫瘤科病人健康教育

    腫瘤科病人健康教育

    定 價:¥39.00

    作 者: 王麗芹,付春華,趙淑燕
    出版社: 科學(xué)出版社
    叢編項:
    標 簽: 暫缺

    ISBN: 9787030556530 出版時間: 2018-01-01 包裝:
    開本: 16開 頁數(shù): 210 字數(shù):  

    內(nèi)容簡介

      脈寬調(diào)制(PWM)DC/DC充全橋變換器適用于中大功率變換場合,為了實現(xiàn)其高效率、高功率密度和高可靠性,有必要研究其軟開關(guān)技術(shù)?!睹}寬調(diào)制DC/DC全橋變換器的軟開關(guān)技術(shù)(第二版)》系統(tǒng)闡述PWM DC/民金橋變換器的軟開關(guān)技術(shù)。系統(tǒng)提出DC/DC金橋變換器的一族PWM控制方式,并對這些PWM控制方式進行分析,指出為了實現(xiàn)PWM DC/DC全橋變換器的軟開關(guān),必須引人超前橋臂和滯后橋臂的概念,而且超前橋臂只能實現(xiàn)零電壓開關(guān)(ZVS),滯后橋臂可以實現(xiàn)ZVS或零電流開關(guān)(ZCS)鈕根據(jù)超前橋臂和滯后橋臀實現(xiàn)軟開關(guān)的方式,將軟開關(guān)PWM DC/DC全橋變換器歸納為ZVS和ZVZCS兩種類型,并討論這兩類變換器的電路拓撲、控制方式和工作原理。提出消除輸出整流二極管反向恢復(fù)引起的電壓振蕩的方法,包括加入籍位二極管與電流互感器和采用輸出倍流整流電路方法。介紹PWM DC/DC全橋變換器的主要元件,包括輸入濾波電容、高頻變壓器、輸出濾波電感和濾波電容的設(shè)計,介紹移相控制芯片UC3875的使用以及IGBT和MOSFET的驅(qū)動電路,給出一種采用ZVS PWM DC/DC全橋變換器的通訊用開關(guān)電源的設(shè)計實例。

    作者簡介

    暫缺《腫瘤科病人健康教育》作者簡介

    圖書目錄

    第1章 金橋變換器的基本結(jié)構(gòu)及工作原理 1
    1.1 概述 1
    1.1.1 電力電子技術(shù)的發(fā)展方向 1
    1.1.2 電力電子變換器的分類與要求 1
    1.1.3 直流變換器的分類與特點 2
    1.2 隔離型Buck類變換器 3
    1.2.1 正激變換器 3
    1.2.2 推挽變換器 5
    1.2.3 半橋變換器 7
    1.2.4 全橋變換器 9
    1.2.5 幾種隔離型Buck類變換器的比較 10
    1.3 輸出整流電路 12
    1.3.1 半波整流電路 12
    1.3.2 全波整流電路 13
    1.3.3 全橋整流電路 14
    1.3.4 倍流整流電路 16
    1.4 全橋變換器的基本工作原理 18
    1.4.1 全橋變換器的電路拓撲 18
    1.4.2 全橋變換器的控制方式 18
    1.4.3 采用全波整流電路和全橋整流電路的全橋變換器的基本工作原理 20
    1.4.4 采用倍流整流電路的全橋變換器的基本工作原理 22
    本章小結(jié) 27
    第2章 全橋變換器的PWM軟開關(guān)技術(shù)理論基礎(chǔ) 29
    2.1 全橋變換器的PWM控制策略 29
    2.1.1 基本PWM控制策略 29
    2.1.2 開關(guān)管導(dǎo)通時間的定義 31
    2.1.3 全橋變換器的PWM控制策略族 32
    2.2 全橋變換器的兩類PWM切換方式 34
    2.2.1 斜對角兩只開關(guān)管同時關(guān)斷 34
    2.2.2 斜對角兩只開關(guān)管關(guān)斷時間錯開 35
    2.3 全橋變換器的PWM軟開關(guān)實現(xiàn)原則 38
    2.4 全橋變換器的兩類PWM軟開關(guān)方式 39
    本章小結(jié) 39
    第3章 零電壓開關(guān)PWM全橋變換器 41
    3.1 ZVS PWM全橋變換器電路拓撲及控制方式 41
    3.1.1 滯后橋臂的控制方式 41
    3.1.2 超前橋臂的控制方式 42
    3.1.3 ZVS PWM全橋變換器的控制方式 43
    3.2 移相控制ZVS PWM全橋變換器的工作原理 44
    3.3 兩個橋臂實現(xiàn)ZVS 的差異 48
    3.3.1 實現(xiàn)ZVS 的條件 48
    3.3.2 超前橋臂實現(xiàn)ZVS 49
    3.3.3 滯后橋臂實現(xiàn)ZVS 49
    3.4 實現(xiàn)ZVS 的策略及副邊占空比的丟失 49
    3.4.1 實現(xiàn)ZVS 的策略 49
    3.4.2 副邊占空比的丟失 50
    3.5 整流二極管的換流情況 51
    3.5.1 全橋整流電路 51
    3.5.2 全波整流電路 52
    3.6 仿真結(jié)果與討論 53
    本章小結(jié) 56
    第4章 采用輔助電流源網(wǎng)絡(luò)的移相控制ZVSPWM全橋變換器 57
    4.1 引育 57
    4.2 電流增強原理 58
    4.3 輔助電流濡網(wǎng)絡(luò) 59
    4.4 采用輔助電流源網(wǎng)絡(luò)的ZVSPWM全橋變換器的工作原理 61
    4.5 滯后橋臂實現(xiàn)零電壓開關(guān)的條件 66
    4.6 參數(shù)設(shè)計 67
    4.6.1 輔助電流源網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)選擇 67
    4.6.2 Lr、Cr和Ic的確定 67
    4.6.3 設(shè)計實例 68
    4.7 副邊占空比丟失及死醫(yī)時間的選取 69
    4.7.1 副邊占空比的丟失 69
    4.7.2 滯后橋臂死區(qū)時間的選取 69
    4.7.3 與只呆用飽和電感方案的比較 70
    4.8 實驗結(jié)果 72
    4.9 采用其他輔助電流源網(wǎng)絡(luò)的ZVS PWM全橋變換器 74
    4.9.1 輔助電感電流幅值不可控的輔助電流瀟網(wǎng)絡(luò) 74
    4.9.2 輔助電感電流幅值可控的輔助電流源網(wǎng)絡(luò) 76
    4.9.3 輔助電感電流幅值與原邊占空比正相關(guān)的輔助電流源網(wǎng)絡(luò) 77
    4.9.4 輔助電流源幅值自適應(yīng)變化的輔助電流源網(wǎng)絡(luò) 78
    4.9.5 諧振電感電流自適應(yīng)變化的輔助網(wǎng)絡(luò) 83
    本章小結(jié) 84
    第5章 ZVZCS PWM全橋變換器 85
    5.1 ZVZCS PWM全橋變換器電路拓撲及控制方式 85
    5.1.1 超前橋臂的控制方式 85
    5.1.2 滯后橋臂的控制方式 86
    5.1.3 電流復(fù)位方式 87
    5.1.4 ZVZCS PWM全橋變換器電路拓撲及控制方式 90
    5.2 ZVZCS PWM全橋變換器的工作原理 91
    5.3 參數(shù)設(shè)計 94
    5.3.1 阻斷電容電壓最大值 94
    5.3.2 實現(xiàn)超前橋臂ZVS的條件 95
    5.3.3 最大副邊有效占空比D 95
    5.3.4 實現(xiàn)滯后橋臂ZCS的條件 96
    5.3.5 滯后橋臂的電壓應(yīng)力 96
    5.3.6 阻斷電容的選擇 96
    5.4 設(shè)計實例 96
    5.4.1 變壓器臣比的選擇 96
    5.4.2 阻斷電容容值的計算 97
    5.4.3 變壓器變比和阻斷電容容值的枝核 97
    5.4.4 超前橋臂開關(guān)管并聯(lián)電容的選擇 98
    5.5 實驗結(jié)果 98
    本章小結(jié) 100
    第6章 加箱位二極管的零電壓開關(guān)全橋變換器 101
    6.1 引言 101
    6.2 ZVS PWM全橋變換器中輸出整流二極管電壓振蕩的原因 102
    6.3 輸出整流二極管上電壓振蕩的抑制方法 104
    6.3.1 RC緩沖電路 104
    6.3.2 RCD緩沖電路 105
    6.3.3 有源箝位電路 105
    6.3.4 變壓器輔助繞組和二極管箝位電路 106
    6.3.5 原邊側(cè)加二極管箝位緩沖電路 106
    6.4 Tr-Lead型ZVS PWM全橋變換器的工作原理 107
    6.5 Tr-Lag型ZVSPWM全橋變換器的工作原理 112
    6.6 Tr-Lead型和Tr-Lag型ZVS PWM全橋變換器的比較 117
    6.6.1 箱位二極管的導(dǎo)通次數(shù) 117
    6.6.2 開關(guān)管的零電壓開關(guān)實現(xiàn) 117
    6.6.3 零狀在時的導(dǎo)通損耗 118
    6.6.4 占空比丟失 118
    6.6.5 隔直電容的影響 118
    6.7 實驗結(jié)果和分析 121
    本章小結(jié) 124
    第7章 利用電流直感器使箱位二極管電流快速復(fù)位的ZVS PWM全橋變換器 127
    7.1 引言 127
    7.2 加箝位二極管的ZVS PWM全橋變換器輕載時的工作情況 128
    7.3 箝位二極管電流的復(fù)位方式 135
    7.3.1 復(fù)位電壓源 135
    7.3.2 復(fù)位電壓揮的實現(xiàn) 136
    7.4 加電流互感器復(fù)位電路的ZVS PWM全橋變換器的工作原理 138
    7.4.1 重載情況 138
    7.4.2 輕載情況 142
    7.5 電流互感器匝比的選擇 147
    7.5.1 箝位二極管的復(fù)位時間 147
    7.5.2 輸出整流二極管的電壓應(yīng)力 148
    7.5.3 電流互感器匝比 148
    7.6 實驗驗證 148
    本章小結(jié) 152
    第8章 倍流整流方式ZVS PWM全橋變換器 153
    8.1 引言 153
    8.2 工作原理 154
    8.3 超前管和滯后管實現(xiàn)ZVS的情況 158
    8.4 參數(shù)設(shè)計 159
    8.4.1 變壓器變比K的確定 159
    8.4.2 捷波電感量的計算 160
    8.4.3 阻斷電容的選擇 162
    8.5 實驗結(jié)果 163
    本章小結(jié) 166
    第9章 PWM金橋變換器的主要元件、控制芯片及驅(qū)動電路 167
    9.1 引言 167
    9.2 輸入濾波電容的選擇
    9.3 高頻變壓器的設(shè)計
    9.3.1 原副邊變比 169
    9.3.2 確定原邊和副邊匣敖 169
    9.3.3 確定繞組的導(dǎo)線線徑 170
    9.3.4 確定繞組的導(dǎo)線股數(shù) 170
    9.3.5 核算窗口面積 171
    9.4 輸出濾波電感的設(shè)計 ~a 171
    9.4.1 輸出濾波電感 171
    9.4.2 輸出濾波電感的設(shè)計 172
    9.5 輸出濾波電容的選擇 173
    9.5.1 輸出濾波電容量 173
    9.5.2 輸出濾波電容的耐壓值 173
    9.6 UC3875芯片的使用 173
    9.6.1 工作電源 173
    9.6.2 基準電源 174
    9.6.3 振蕩器 175
    9.6.4 鋸齒波 175
    9.6.5 誤差放大器和軟啟動 175
    9.6.6 移相控制信號發(fā)生電路 176
    9.6.7 過流保護 176
    9.6.8 死區(qū)時間設(shè)置 176
    9.6.9 輸出級 177
    9.7 驅(qū)動電路 177
    9.7.1 中小功率PWM全橋變換器中MOSFET和IGBT的驅(qū)動電路 177
    9.7.2 大功率PWM全橋變換器中MOSFET和IGBT的驅(qū)動電路 179
    本章小結(jié) 183
    第10章 54V/10A通信電源設(shè)計實例 185
    10.1 主電路結(jié)構(gòu) 185
    10.2 控制電路和保護電路 187
    10.3 驅(qū)動電路 190
    10.4 電流檢測電路 191
    10.5 參數(shù)選擇 192
    10.5.1 輸入濾波電容 192
    10.5.2 高頻變壓器 192
    10.5.3 諧振電感 194
    10.5.4 輸出濾波電感 196
    10.5.5 輸出濾波電容 197
    10.5.6 主功率管的選擇 197
    10.5.7 輸出整流二極管的選擇 198
    10.6 實驗結(jié)果和討論 198
    本章小結(jié) 201
    附錄 CDR ZVS PWM全橋變換器工作在DCM 時ILfmin_DCM,ILfmax_DCM和IG的推導(dǎo) 203
    參考文獻 207

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