電工測量與電測儀錶

電工測量與電測儀錶 pdf epub mobi txt 電子書 下載2026

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頁數:352
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出版時間:2003-1
價格:18.00元
裝幀:
isbn號碼:9787508305172
叢書系列:
圖書標籤:
  • 電工測量
  • 電測儀錶
  • 電力係統
  • 電氣工程
  • 測量技術
  • 儀器儀錶
  • 電子技術
  • 自動化
  • 高電壓
  • 電力電子
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具體描述

磁性元件設計與應用 引言 在現代電子技術飛速發展的今天,磁性元件作為能量轉換與信號處理的核心器件,其設計與應用水平直接決定瞭電子産品的性能與可靠性。本書旨在深入探討磁性元件的設計原理、關鍵技術、製造工藝及其在各類應用場景中的實踐。我們將從電磁場理論基礎齣發,逐步深入到磁性材料的特性、磁路設計、損耗分析、熱管理,直至各類特定功能磁性元件(如變壓器、電感器、磁芯、濾波器等)的優化設計與集成。 第一部分:磁性元件基礎理論 第一章 磁性元件的物理基礎 本章將係統迴顧電磁場理論在磁性元件設計中的應用。我們將詳細闡述麥剋斯韋方程組在低頻和高頻條件下的簡化形式,重點解析磁通密度、磁場強度、磁導率等基本概念。此外,對磁性元件中常見的幾何結構——如環形、柱狀、E型、罐型磁芯的磁路分析方法進行詳盡介紹,包括有效磁路長度、有效磁導率的計算,以及如何利用磁路模型精確預測元件的電感值和耦閤特性。 第二章 磁性材料的特性與選擇 磁性材料是構成磁性元件的靈魂。本章將聚焦於軟磁材料的微觀結構、宏觀磁性能及其對器件性能的影響。我們將分類討論鐵氧體(如錳鋅、鎳鋅係)、坡莫閤金、非晶閤金和納米晶閤金的飽和磁通密度、居裏溫度、矯頑力、初始磁導率等關鍵參數。特彆強調不同工作頻率下材料損耗(如鐵心損耗)的頻率依賴性、溫度依賴性及磁緻伸縮效應,為讀者提供一套係統的材料篩選與評估標準。 第三章 磁性元件的損耗分析與優化 損耗是限製磁性元件效率和工作溫度的主要因素。本章將深入剖析元件中的主要損耗來源:鐵心損耗(滯後損耗與渦流損耗)和繞組損耗(交流電阻、趨膚效應、鄰近效應)。我們將介紹 Steinmetz 方程在不同頻率下的修正模型,並探討如何通過優化磁芯的層疊結構(如使用更薄的磁芯片)、改進繞綫工藝(如使用 Litz 綫)來有效降低繞組損耗,最終實現高效率、低溫升的設計目標。 第二部分:核心磁性元件的設計與製造 第四章 功率變壓器的高效設計 功率變壓器是開關電源、逆變器等電力電子設備的核心。本章著重於高頻大功率變壓器的設計流程。內容涵蓋瞭功率密度驅動下的拓撲結構選擇,基於特定開關頻率和電壓/電流波形的電磁設計,包括匝數計算、初次級繞組的優化布局(如交錯、三明治結構)以最小化漏感和繞組損耗。同時,詳細討論熱設計在變壓器可靠性中的作用,包括熱點的識彆與散熱路徑的規劃。 第五章 電感器與儲能元件的設計 電感器在濾波、儲能和耦閤電路中扮演關鍵角色。本章細緻講解瞭直流電感器(Choke)和射頻電感器的設計差異。針對儲能電感器,我們將分析飽和特性($Delta B$)與直流偏置電流的關係,講解如何通過氣隙的設置來綫性化電感的直流特性。對於濾波電感,重點討論其在特定諧波抑製中的作用,以及如何通過選擇閤適的磁芯形狀和氣隙位置來平衡電感值精度與體積限製。 第六章 磁性元件的製造工藝與可靠性 元件的最終性能高度依賴於製造質量。本章涵蓋瞭從磁芯成型、燒結到繞綫、絕緣、浸漬和封裝的全過程。我們將探討精密衝片技術、磁芯的研磨與拋光,以及高質量繞綫(特彆是多層、多股、Litz 綫繞製)的自動化實現。最後,深入分析浸漬樹脂對元件Q值、機械強度和耐潮濕性能的影響,並介紹確保元件長期可靠運行的質量控製標準(如高壓測試、環境應力篩選)。 第三部分:高級應用與集成技術 第七章 射頻與通信用磁性元件 在高速通信和射頻電路中,磁性元件常用於阻抗匹配、濾波和隔離。本章側重於微型化和高頻率特性。詳細介紹薄膜技術在製造微型片狀電感器和變壓器中的應用,分析介質層厚度、金屬化工藝對元件高頻性能(如自諧振頻率SRF、品質因數Q)的影響。討論共模扼流圈的設計原理及其在抑製共模噪聲中的應用。 第八章 集成化磁性元件技術 隨著係統集成度的提高,將磁性元件與半導體電路集成(On-Chip/On-Package Magnetics)成為前沿研究方嚮。本章將探討平麵多層技術(Planar Technology)在實現高密度集成方麵的挑戰與機遇。分析平麵變壓器與傳統立式變壓器的性能權衡,重點關注層間耦閤的控製、磁芯材料的低燒結溫度要求以及三維磁路模擬(3D FEM)在驗證集成結構中的重要性。 第九章 磁性元件的建模與仿真 精確的電磁建模是優化設計的基石。本章介紹用於磁性元件分析的數值方法,包括有限元法(FEM)和邊界元法(BEM)。我們將演示如何建立考慮瞭趨膚效應、鄰近效應、非綫性磁化麯綫的復雜模型,並結閤熱學模型進行熱-電磁耦閤分析。討論如何利用SPICE模型或更復雜的非綫性磁化模型來準確預測元件在真實工作條件下的動態響應。 結論 本書力求為工程師和研究人員提供一套全麵、深入且具有工程實踐指導意義的磁性元件設計與應用知識體係,旨在推動更高效率、更高功率密度和更高可靠性的磁性元件技術的進步。

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