开关电源中的有源功率因数校正技术

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页数:267
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出版时间:2010-7
价格:40.00元
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isbn号码:9787111302643
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  • 开关电源
  • PFC
  • 有源PFC
  • 功率因数校正
  • 电力电子
  • 电源技术
  • 电路设计
  • 控制技术
  • 高效率电源
  • 节能技术
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具体描述

《开关电源中的有源功率因数校正技术》结合国内外有源功率因数校正(APFC)技术的发展和应用,对功率因数校正(PFC)技术进行了较为全面的论述。主要内容包括:无源功率因数校正(PPFC)技术、有源功率因数校正技术的典型拓扑结构和控制策略、单相单级PFC变换器、三相PFC变换器、无桥PFC电路、交错技术在PFC中的应用、PFC的数字控制技术以及PFC技术在开关电源中的应用等。

编者力图反映国内外电力电子技术领域在APFC技术方面的进展和所取得的研究成果,以便读者系统、全面地了解和掌握。

好的,这是一本关于现代电力电子领域中关键技术的专业书籍简介,内容涵盖了电力转换、控制理论和先进应用等多个方面,与您提到的“开关电源中的有源功率因数校正技术”没有直接关联: --- 《高频电力电子变换器:拓扑结构、控制策略与关键器件集成》 导言:新一代电力电子系统的核心驱动力 随着全球对能源效率、电能质量和系统小型化的要求日益提升,电力电子技术正经历着一场深刻的变革。传统的工频(50/60 Hz)系统正逐步被高频化、模块化和智能化的电力电子变换器所取代。这些新型变换器不仅是实现高效电能传输和利用的基础,更是电动汽车、可再生能源并网、数据中心供电以及智能电网等前沿领域不可或缺的核心技术。 本书《高频电力电子变换器:拓扑结构、控制策略与关键器件集成》系统性地梳理了当前高频电力电子领域的前沿进展与核心挑战,旨在为电气工程、电子信息工程以及相关专业的科研人员、高级工程师和研究生提供一本兼具理论深度与工程实践价值的参考专著。本书的重点聚焦于高频化带来的机遇与随之产生的复杂控制问题和器件集成挑战,而非特定的功率因数校正技术。 第一部分:高频化驱动下的新型变换器拓扑 本部分深入探讨了为适应高开关频率而诞生的先进变换器拓扑结构。高频化是减小无源元件(如电感器和电容器)体积、提高功率密度和瞬态响应速度的关键途径。 第1章:软开关技术在隔离变换器中的应用 本章详细分析了零电压开关(ZVS)和零电流开关(ZCS)技术如何有效降低开关损耗,从而允许器件工作在更高的频率下。重点剖析了LLC谐振变换器、移相全桥(PSM)以及级联H桥(CHB)等在不同功率等级下的拓扑演变、增益曲线特性及非理想工作条件下的性能分析。 第2章:非隔离型高压比变换器 在需要高降压或升压比的应用场景中,传统单级结构往往面临器件耐压或开关频率受限的问题。本章介绍了先进的级联(Cascaded)拓扑,如多电平DC/DC变换器(如中点箝位、中点箝位级联H桥),以及非线性电感补偿型升压(Boost)拓扑,用于实现更高的电压增益,同时有效平衡开关器件的电压应力。 第3章:多端口与多电平并联技术 随着分布式能源和储能系统的发展,对具有多个输入/输出端口或需要精确同步并联运行的变换器需求增加。本章研究了多端口DC/DC变换器的结构设计,以及如何通过环流抑制和均流控制实现多个功率模块的可靠并联工作,确保系统的高冗余度和可扩展性。 第二部分:面向高频运行的先进控制理论 高频开关引入了更快的动态过程和更复杂的非线性效应,要求控制系统必须具备更快的带宽、更精确的稳定性保证和更强的抗干扰能力。 第4章:数字控制与实时采样技术 本章重点阐述了高性能数字信号处理器(DSP)和现场可编程门阵列(FPGA)在高频变换器控制中的应用。涵盖了如何实现亚微秒级的采样精度、死区时间补偿、以及多环路(电流/电压/磁通)嵌套控制的优化实现。 第5章:脉冲频率调制(PFM)与脉冲宽度调制(PWM)的综合运用 针对谐振变换器等对频率敏感的拓扑,本章深入分析了基于频率调制的闭环控制方法。同时,比较了传统固定频率PWM与可变频率控制在轻载效率和瞬态响应方面的优劣,并提出了兼顾两者特性的混合调制策略。 第6章:基于模型预测控制(MPC)的动态优化 MPC作为一种前瞻性的控制方法,在高频、高动态要求的系统中展现出巨大潜力。本章详细推导了适用于特定DC/DC变换器的离散化模型,并讨论了如何利用MPC策略实时优化开关动作,以实现最优的输出电压暂态性能和对输入扰动的快速抑制。 第三部分:关键器件与集成化封装挑战 高频电力电子的性能瓶颈往往受限于功率器件的开关速度、导通损耗和封装的寄生参数。 第7章:宽禁带(WBG)半导体器件的性能解析 本章聚焦于碳化硅(SiC)MOSFET和氮化镓(GaN)HEMT等新一代半导体材料。详细分析了其在高温、高频下的导通特性、开关损耗模型,并对比了其在不同拓扑结构中的损耗摊还与热管理需求。 第8章:高密度集成与热管理设计 随着功率密度的提升,热设计成为制约系统可靠性的首要因素。本章探讨了基于芯片级封装(CSP)和三维(3D)集成技术对寄生电感和电容的抑制方法。同时,介绍了微通道液冷、相变材料(PCM)在超高功率密度模块中的应用和热阻建模。 第9章:磁性元件的集成化与小型化 高频化对电感器和变压器的要求极高,需要平衡铁损、铜损和体积。本章详细介绍了新型纳米晶合金、非晶合金磁芯材料的选择标准,以及平面磁学技术在实现高频变压器和集成电感方面的最新进展,包括一体化磁集成(MIP)的设计流程。 结论与展望 本书通过对拓扑创新、先进控制和器件集成的全面论述,为读者提供了一个理解和掌握现代高频电力电子变换器设计哲学和工程实现的完整框架。未来,随着人工智能算法在优化设计和自适应控制中的深入应用,以及更高性能封装技术的出现,电力电子系统将朝着更智能、更可靠和更高功率密度的方向持续发展。本书所探讨的技术正是支撑这些未来发展的基石。 ---

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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我必须强调这本书在处理“工程实现细节”方面的价值。很多教科书在讲解完理想模型后就戛然而止,留给读者一个充满“如果-那么”的现实世界。但这本关于有源PFC技术的书籍似乎深知这一点,它花了相当大的篇幅去讨论实际挑战:比如,当输入电压是单相还是三相时,控制策略的调整;或者如何设计一个鲁棒的过零检测电路来确保电流波形与市电同步。此外,关于输入整流桥的损耗、热管理的重要性,以及如何利用现代数字信号处理器(DSP)或高性能微控制器来实现复杂的PFC算法,书中都有触及。这些“接地气”的内容,往往是决定一个产品能否成功上市的关键因素。它不是一本停留在纸上谈兵的学术著作,而是一本能带着你走过设计、仿真、调试全过程的实战手册,为任何涉及高功率密度、高效率电源设计的专业人士提供了坚实的技术基石。

评分☆☆☆☆☆

这本书的深度和广度都超出了我的预期。我本来以为它会主要集中在Boost PFC这类应用最广泛的拓扑上,但翻阅目录后发现,对于高功率密度应用中越来越流行的交错式(Interleaved)PFC和多电平PFC也有专门的章节进行探讨。这显示出作者对当前行业前沿技术的关注度非常高。尤其让我眼前一亮的是关于控制环路设计的讨论。功率因数校正不仅仅是电流波形的跟随问题,它本质上是一个双环控制系统,需要同时处理电压环的稳定性和电流环的快速响应。书中对内环电流控制器的带宽选择、外环电压控制器的PI参数整定,以及如何避免共振带来的不稳定性的分析,详略得当,极具实操指导价值。对于那些在设计高功率服务器电源或电动汽车车载充电源时遇到PFC环节瓶颈的工程师来说,这本书提供的解决思路无疑是宝贵的财富。它不仅仅是知识的传递,更像是一份资深专家的实战经验总结。

评分☆☆☆☆☆

读完这本书的初稿(或者说我浏览了部分内容后),我最大的感受是其内容的系统性和逻辑性令人印象深刻。作者似乎采用了“宏观到微观”的讲解方式,先搭建起功率因数和谐波失真的理论基础,让读者明白为什么要进行PFC,以及不同PFC方法背后的物理意义。随后,笔锋转向具体的有源PFC拓扑,比如如何巧妙地利用开关器件来“整形”输入电流。我特别欣赏作者在阐述控制策略时的严谨性,无论是平均电流模控制还是先进的无传感器控制方法,都有详尽的数学建模和仿真验证作为支撑。这对于我们这些需要实际动手搭建原型电路的人来说至关重要——理论的完美必须通过工程的实践来检验。此外,书中对关键设计参数的敏感性分析也做得非常到位,这能帮助工程师在面对非理想元件或输入电压大幅波动时,预估电路的性能边界。对于希望从“会用”PFC电路进阶到“精通”其内在机理的读者而言,这本书无疑提供了一个扎实的阶梯。

评分☆☆☆☆☆

从阅读体验上来说,这本书的排版和图表质量也值得称赞。毕竟涉及大量复杂的时域和频域分析,清晰的波形图和结构示意图是理解难点的前提。作者在关键的分析点上配图精准,有效地将抽象的数学描述具象化了。例如,在讨论开关动作对输入电流波形的影响时,书中通过多张时序图清晰地展示了不同占空比下电流的“抖动”和“失真”是如何产生的,这种可视化教学方法极大地降低了初学者的理解门槛。当然,对于资深读者,书中提供的分析工具——比如如何利用状态空间平均法或降阶模型进行环路分析——提供了更专业、更量化的工具箱。总而言之,这本书在内容深度保持领先的同时,没有牺牲可读性,兼顾了理论研究者和一线设计工程师的不同需求,这在专业书籍中并不多见。

评分☆☆☆☆☆

这本《开关电源中的有源功率因数校正技术》光看名字就让人对接下来的阅读充满期待。我对开关电源的设计一直有浓厚的兴趣,尤其是在日益严格的电能质量标准下,功率因数校正(PFC)的重要性不言而喻。这本书的侧重点显然是“有源”技术,这意味着它会深入探讨那些主动控制输入电流波形,使其尽可能逼近正弦波的高效方法。我非常好奇作者如何剖析不同拓扑结构,比如Boost、SEPIC、或更复杂的全桥PFC电路,在实际应用中的优劣权衡。优秀的教材不只是罗列公式,更重要的是能提供清晰的电路分析框架和设计指南。我期待书中能有大量的实例,展示如何从理论推导过渡到实际的元器件选型、控制算法的实现(比如峰值电流模控制、滞环控制等),以及如何处理开关频率、EMI/EMC等实际工程问题。如果能对瞬态响应和系统稳定性进行深入的分析,那就更完美了,毕竟一个好的PFC电路不仅要工作在稳态下表现出色,更要在负载突变时快速恢复。整体来看,这本书似乎旨在成为一本兼具深度和实用性的专业参考书,对于电源工程师和研究人员来说,价值不言而喻。

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