電力電子變換器基礎(chǔ)與設(shè)計(jì)
在直流功率變換電路的用途多元化和高要求化的背景下,《電力電子變換器基礎(chǔ)與設(shè)計(jì)》致力于介紹多種電路形式,以便為讀者提供妥善和靈活的應(yīng)變方案。
《電力電子變換器基礎(chǔ)與設(shè)計(jì)》共分9章,第1章介紹電力電子技術(shù)的背景知識(shí);第2章和第3章以直流功率變換電路為基礎(chǔ),分別介紹非隔離型DC-DC變換器和隔離型DC-DC變換器;第4章和第5章分別講解各種類型的損耗和小型化研究,這些都是功率變換電路實(shí)現(xiàn)高效化和小型化必不可少的基礎(chǔ)知識(shí);第6章~第9章介紹諧振變換器及諧振型開(kāi)關(guān)電容變換器的各種應(yīng)用電路。
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目錄
第1章緒論1
1.1電力電子技術(shù)的背景知識(shí)3
1.2直流功率變換器的小型化研究3
1.3本書的結(jié)構(gòu)5
第2章非隔離型DC-DC變換器7
2.1斬波電路9
2.1.1電路結(jié)構(gòu)9
2.1.2各種電路的關(guān)系10
2.1.3降壓斬波的簡(jiǎn)單工作解析10
2.1.4電流連續(xù)模式和電流斷續(xù)模式14
2.1.5同步整流模式16
2.2使用兩個(gè)電感的斬波電路17
2.2.1電路結(jié)構(gòu)17
2.2.2特征18
2.2.3SEPIC的簡(jiǎn)易工作解析19
2.2.4Superbuck變換器的簡(jiǎn)單工作解析21
2.3H橋升降壓斬波電路23
2.3.1電路結(jié)構(gòu)和特征23
2.3.2工作解析(同步驅(qū)動(dòng)和交替驅(qū)動(dòng))24
2.3.3電感的紋波電流28
參考文獻(xiàn)29
第3章隔離型DC-DC變換器31
3.1Flybuck變換器33
3.1.1電路結(jié)構(gòu)33
3.1.2工作解析34
3.1.3含緩沖電路的工作解析36
3.2正激變換器39
3.2.1電路結(jié)構(gòu)39
3.2.2工作解析41
3.3基于斬波電路的其他隔離型DC-DC變換器43
3.4采用橋式電路的隔離型DC-DC變換器44
3.5半橋中間抽頭變換器46
3.5.1電路結(jié)構(gòu)46
3.5.2工作解析47
3.6非對(duì)稱半橋變換器49
3.6.1電路結(jié)構(gòu)49
3.6.2工作解析50
3.6.3變壓器的直流偏磁53
3.7DAB變換器54
3.7.1電路結(jié)構(gòu)54
3.7.2工作解析55
3.7.3ZVS區(qū)域60
第4章變換器的各種損耗63
4.1與電流的平方成正比的損耗(熱損耗)65
4.1.1MOSFET的導(dǎo)通電阻65
4.1.2電容器的等效串聯(lián)電阻65
4.1.3變壓器和電感的銅損67
4.2與電流成正比的損耗68
4.2.1IGBT的導(dǎo)通損耗68
4.2.2二極管的正向壓降帶來(lái)的導(dǎo)通損耗68
4.2.3開(kāi)關(guān)損耗69
4.2.4ZVS降低開(kāi)關(guān)損耗70
4.3與電流無(wú)關(guān)的損耗(固定損耗)73
4.3.1MOSFET的輸入電容和輸出電容73
4.3.2二極管的反向恢復(fù)損耗74
4.3.3變壓器的鐵損74
4.4功率變換電路的最高效率點(diǎn)75
參考文獻(xiàn)76
第5章變換器的小型化研究及其課題77
5.1小型化研究79
5.2高頻化助力無(wú)源元件小型化及其課題79
5.2.1無(wú)源元件的充放電電能79
5.2.2高頻化導(dǎo)致?lián)p耗增加80
5.2.3軟開(kāi)關(guān)降低開(kāi)關(guān)損耗80
5.2.4寬帶隙半導(dǎo)體帶來(lái)高頻化和損耗降低82
5.3高能量密度無(wú)源元件助力小型化83
5.3.1電感和電容器的能量密度83
5.3.2采用電容器的功率變換83
5.4高效化及耐高溫元件助力散熱裝置小型化85
5.5組合開(kāi)關(guān)和無(wú)源元件以減少元件數(shù)量85
5.5.1變換器單體與磁性元件組合85
5.5.2系統(tǒng)級(jí)別的組合86
參考文獻(xiàn)91
第6章諧振變換器93
6.1概要95
6.1.1諧振變換器的結(jié)構(gòu)和特征95
6.1.2諧振變換器的種類和特征96
6.2串聯(lián)諧振變換器96
6.2.1電路結(jié)構(gòu)96
6.2.2諧振頻率和開(kāi)關(guān)頻率的關(guān)系97
6.2.3工作模式(fs>fr)98
6.2.4基波近似法解析101
6.2.5工作模式(fs<fr)104
6.3LLC諧振變換器105
6.3.1電路結(jié)構(gòu)105
6.3.2諧振頻率和開(kāi)關(guān)頻率的關(guān)系106
6.3.3工作模式(fr0>fs>frp)107
6.3.4工作模式(fs>fr0)110
6.3.5基波近似法解析111
6.3.6ZVS條件113
參考文獻(xiàn)114
第7章開(kāi)關(guān)電容變換器115
7.1概要117
7.2SCC的典型電路結(jié)構(gòu)117
7.3基本電路解析118
7.3.1簡(jiǎn)易模型119
7.3.2詳細(xì)模型122
7.4SCC電路解析124
7.4.1梯形SCC124
7.4.2串聯(lián)/并聯(lián)SCC127
7.4.3斐波那契SCC129
參考文獻(xiàn)131
第8章開(kāi)關(guān)電容變換器的應(yīng)用電路133
8.1混合SCC135
8.1.1電路結(jié)構(gòu)和特征135
8.1.2混合梯形SCC的工作136
8.1.3電荷移動(dòng)解析138
8.1.4電感體積140
8.1.5混合梯形SCC的擴(kuò)展電路141
8.2移相SCC143
8.2.1電路結(jié)構(gòu)和特征143
8.2.2工作模式144
8.2.3輸出特性147
8.2.4移相SCC的擴(kuò)展電路148
8.3諧振SCC148
8.3.1電路結(jié)構(gòu)和特征148
8.3.2工作模式149
8.3.3增益特性151
8.3.4諧振SCC的擴(kuò)展電路153
參考文獻(xiàn)155
第9章通過(guò)電容器打造小型化變換器157
9.1羅氏變換器159
9.1.1電路結(jié)構(gòu)和特征159
9.1.2工作模式159
9.1.3電感體積的比較161
9.2采用飛跨電容的降壓斬波162
9.2.1電路結(jié)構(gòu)和特征162
9.2.2工作模式163
9.2.3電感體積的比較165
9.3飛跨電容多電平DC-DC變換器165
9.3.1電路結(jié)構(gòu)和特征165
9.3.2工作模式167
9.3.3電感體積的比較169
參考文獻(xiàn)171