电力电子电路设计

电力电子电路设计 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:华中科技
作者:钟炎平 编
出品人:
页数:282
译者:
出版时间:2010-4
价格:29.80元
装帧:
isbn号码:9787560960814
丛书系列:
图书标签:
  • 硬件
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具体描述

《电力电子电路设计》主要包括四部分内容。第一部分为第1章,介绍常用的电力电子器件的特性及其驱动和缓冲电路设计;第二部分包括第2、3、4、5、6章,介绍直流一直流变换器设计,内容包括硬开关、软开关主电路参数设计,控制电路设计,以及直流变换器的系统设计。第三部分包括第7、8、9章,介绍直流一交流变换器设计,内容包括逆变主电路参数设计、控制电路和系统设计。第四部分为第10章,内容为基本的谐波抑制和无功补偿电路设计。

《电力电子电路设计》可用做电气信息类等专业高年级学生的教材或教学参考书,亦可供参与电子设计竞赛的学生及工程技术人员参考。

现代电力系统中的先进控制与优化策略 书籍名称: 现代电力系统中的先进控制与优化策略 作者: 张华、李明 出版社: 工业科技出版社 ISBN: 978-7-5180-XXX-X 出版日期: 2023年10月 --- 1. 导言:迎接电力系统转型的挑战 全球能源结构正经历一场深刻的变革,以可再生能源(如风能、太阳能)并网为核心的现代电力系统,正日益复杂化、分散化和智能化。传统的集中式电力系统依靠同步发电机和固定的励磁/调速系统进行惯量支撑和电压/频率调节,其控制策略和设计方法在面对大规模新能源接入带来的冲击时,显得力不从心。 本著作《现代电力系统中的先进控制与优化策略》旨在系统、深入地探讨应对当前电力系统挑战所需的前沿控制理论与优化技术。它不再聚焦于单个电力电子变换器的内部环路设计(如开关控制、电流/电压环路),而是将视角提升至整个电网层面,关注如何通过智能化的控制算法和全局优化方法,确保高渗透率新能源系统下的电网稳定、经济运行与高质量供电。 本书内容聚焦于电力电子技术在系统级控制中的应用,以及宏观系统运行的优化调度,与电力电子电路器件级的具体设计和分析方法(如拓扑结构选择、器件选型、开关频率确定、PWM策略的细节推导)并无直接关联。 2. 结构与核心内容概述 本书共分为八个章节,逻辑清晰地从系统稳定性基础、新能源接入的挑战、先进控制技术、到系统级优化调度展开论述。 2.1. 第一章:现代电力系统稳定性分析的演变 本章首先回顾了经典电力系统的功角稳定、电压稳定理论。随后,重点分析了直流偏置对交流系统稳定性的影响,以及虚拟惯量和阻尼的缺失对系统动态特性的冲击。本章的核心在于建立一个面向大规模电力电子设备的系统模型框架,强调模型的降阶与准确性在动态仿真中的重要性,而非关注单个变流器内部阻抗特性的精确建模。 2.2. 第二章:基于模型的系统动态控制(MBSDC) 本章深入探讨了非线性控制方法在电网稳定中的应用。内容涵盖: 滑模控制(SMC):如何利用其对不确定性和外部扰动的鲁棒性,设计区域性的电压或频率支撑控制器。 预测控制(MPC):针对电网运行约束(如潮流限制、爬坡速率限制)设计的宏观调度和功率分配策略。重点在于系统级的状态预测与优化求解,而非针对某一特定器件的电流控制预测。 反馈线性化技术:如何在线性化系统模型,以便应用传统LQR等线性控制方法,实现对系统大范围动态的有效抑制。 2.3. 第三章:可再生能源并网的特殊控制需求 本章分析了风电和光伏接入后,电网对惯量和阻尼服务的需求。重点阐述了虚拟同步发电机(VSG)技术的系统级实现原理,包括: VSG的惯量/阻尼参数的整定原则,这些参数是基于系统整体惯量平衡来确定的,而不是基于变流器内部的能量存储单元(如DC Link电容)的物理参数。 如何通过上层控制平台协调多区域VSG输出,以维持系统整体的频率稳定。 2.4. 第四章:多时间尺度下的系统优化调度 本章将焦点转向电力系统的经济性和可靠性优化。内容侧重于跨时间尺度的调度决策: 短期(实时)调度:如何利用快速的储能系统(ESS)和柔性负荷,快速响应新能源出力波动,实现实时功率平衡。涉及的优化算法包括凸优化、二次规划(QP)。 中长期(日前/小时前)优化:考虑机组组合(UC)、经济负荷分配(ELD)以及日前市场交易约束下的最优出力计划。这部分内容完全属于运行调度范畴,侧重于成本最小化和可靠性约束的满足。 2.5. 第五章:分布式能源(DER)与微电网的协同控制 随着微电网和虚拟电厂(VPP)的兴起,本章讨论了多主体协同控制框架。 分层控制架构:包括一级(内部环路)、二级(孤岛运行与并网切换)和三级(区域电网协调)的控制逻辑。本书重点分析二、三级控制的通信机制和优化决策过程。 下垂控制(Droop Control)的系统级应用:如何通过无功/有功功率下垂曲线,实现多台并联逆变器之间的功率均分,保证孤岛运行下的频率和电压稳定,这是一种基于广域通信的均衡策略,而非电路内部的电流环路设计。 2.6. 第六章:网络化控制与通信基础设施 电力系统的智能化离不开可靠的通信。本章探讨了信息物理系统(CPS)理论在电力系统中的应用: 基于事件的控制(IEC):分析何时、何地需要发送控制指令以最小化通信带宽需求。 网络延迟与稳定性分析:研究通信延迟对预测控制和下垂控制性能的影响,并提出针对性的鲁棒控制设计。 2.7. 第七章:面向安全域的鲁棒性与故障穿越 针对电网面临的极端事件(如大面积停电、网络攻击),本章研究高鲁棒性控制策略: 故障穿越能力(FTC):如何设计控制器,使其在电网发生短路或大规模元件跳闸时,能快速维持并网点电压和频率的稳定,确保电力电子设备不被脱网。 网络安全与攻击恢复:探讨针对数据篡改的监测和防御机制,确保控制指令的可靠性。 2.8. 第八章:未来展望与展望 本章总结了先进控制技术在构建未来柔性直流电网(UHVDC)、支持电动汽车大规模接入等前沿领域中的潜力,并指出了模型简化、实时优化求解器集成等关键研究方向。 3. 本书的定位与目标读者 本书的理论深度和系统广度,使其明确地定位于电力系统分析、继电保护、电力系统规划与运行管理等领域的研究人员、高年级本科生和研究生。读者应具备扎实的电力系统基础理论知识,了解经典的两机或多机系统分析方法。 本书不涵盖以下内容(与《电力电子电路设计》的主题范畴相去甚远): 1. 半导体器件物理特性:如MOSFET、IGBT的导通损耗、开关损耗计算。 2. 具体变流器拓扑结构:如MMC、NPC、H桥等电路的具体结构搭建、开关函数推导。 3. 特定电路的建模与仿真:如单个PWM逆变器的平均模型、开关函数建模。 4. 滤波器设计:如LCL滤波器、谐波抑制滤波器中的电感、电容元件的精确选型和参数计算。 5. 内部电流/电压环路的设计与分析:如内环带宽、谐振频率的确定,PID控制器的参数整定等具体的电路级反馈控制设计。 本书是一部关于如何利用控制科学与运筹学原理来管理和优化大规模、高渗透率新能源电网的专业参考书。

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目录信息

第1章 电力电子电路中的基本元器件 1.1 功率二极管 1.1.1 结构与工作原理 1.1.2 特性与参数 1.1.3 快恢复功率二极管 1.1.4 基本应用 1.1.5 缓冲与保护 1.2 大功率晶体管 1.2.1 结构与工作原理 1.2.2 特性与参数 1.2.3 驱动电路 1.2.4 缓冲与保护 1.3 功率场效应晶体管 1.3.1 结构与工作原理 1.3.2 特性与参数 1.3.3 驱动电路 1.4 绝缘栅极双极型晶体管 1.4.1 结构与工作原理 1.4.2 特性与参数 1.4.3 驱动电路 1.4.4 缓冲与保护电路 1.5 智能功率模块 1.5.1 工作原理 1.5.2 基本性能 设计与思考一第2章 硬开关直流变换器设计 2.1 降压型变换器设计 2.1.1 主电路结构及工作原理 2.1.2 器件选择与参数计算 2.2 升压型变换器设计 2.2.1 主电路结构及工作原理 2.2.2 器件选择与参数计算 2.3 降压-升压型变换器设计 2.3.1 主电路结构及工作原理 2.3.2 器件选择与参数计算 2.4 单端正激变换器设计 2.4.1 主电路结构及工作原理 2.4.2 器件选择与参数计算 2.4.3 其他正激变换器 2.5 单端反激变换器设计 2.5.1 主电路结构及工作原理 2.5.2 器件选择与参数计算 2.5.3 设计中应注意的事项 2.6 推挽变换器设计 2.6.1 电路结构及工作原理 2.6.2 变压器的磁芯偏磁 2.6.3 器件选择与参数计算 2.7 半桥变换器设计 2.7.1 主电路及工作原理 2.7.2 器件选择与参数计算 2.8 全桥变换器 2.8.1 主电路结构及工作原理 2.8.2 偏磁及其抑制 2.8.3 器件选择与参数计算 2.9 高频功率变压器的设计 2.9.1 正激式变换器的高频变压器设计 2.9.2 反激式变换器的高频变压器设计 2.9.3 推挽式、桥式电路的高频变压器设计 2.10 直流变换器主电路的比较 设计与思考二第3章 软开关直流变换器设计 3.1 软开关技术概述 3.1.1 硬开关及其局限性 3.1.2 软开关技术的实现策略 3.1.3 软开关技术的分类 3.2 准谐振变换器 3.2.1 零电流和零电压谐振开关 3.2.2 零电流开关准谐振变换器 3.2.3 零电压开关准谐振变换器 3.3 零开关PWM变换器 3.3.1 ZCS PWM变换器 3.3.2 ZVS PWM变换器 3.4 零转换PWM变换器 3.4.1 零电压转换PWM变换器 3.4.2 零电流转换PWM变换器 3.5 PWM软开关全桥变换器 3.5.1 移相控制ZVS PWM全桥变换器 3.5.2 移相控制ZVZCS PWM全桥变换器 设计与思考三第4章 直流变换器控制电路设计 4.1 电压型PwM集成控制器 4.1.1 基本组成、型号及特点 4.1.2 SG3525A/3527A型PWM集成控制器 4.1.3 TL494型PWM集成控制器 4.2 电流型PWM集成控制器 4.2.1 工作原理、型号及特点 4.2.2 单端输出电流型控制芯片UC3842 4.3 PFM集成控制器 4.3.1 型号及其特点 4.3.2 UCX860的内部结构和基本特性 4.3.3 UCX861~UCX868的内部结构和基本特性 4.4 移相式全桥PWM集成控制器 4.4.1 型号及其特点 4.4.2 UC23875移相式集成控制器 4.4.3 UC3879移相式集成控制器 4.4.4 UC3879与UC3875的比较 4.5 集成控制器中的误差放大器 4.6 数字控制技术 4.6.1 数字控制概述 4.6.2 单片机在电源中的应用 4.6.3 单片机的控制方式 设计与思考四第5章 开关电源中的其他功能电路设计 5.1 输入软启动电路 5.1.1 由晶闸管组成的输入软启动电路 5.1.2 由继电器组成的输入软启动电路 5.2 电流信号的取样检测电路 5.2.1 电流信号取样的基本模式 5.2.2 电流信号取样的主要方法 5.3 开关电源的保护电路 5.3.1 输入电压的检测与保护电路 5.3.2 过流保护电路 5.3.3 过热保护电路 5.4 提高开关稳压电源效率的途径 5.4.1 开关电源效率降低的原因 5.4.2 提高开关电源效率的主要措施 5.5 开关电源的噪声及其抑制 5.5.1 噪声的产生 5.5.2 噪声的传递方式 5.5.3 噪声的抑制 5.5.4 噪声抑制实例分析 设计与思考五第6章 直流开关稳压电源系统设计 6.1 直流开关稳压电源的组成、特点和分类 6.1.1 直流开关稳压电源的组成和特点 6.1.2 开关稳压电源的分类 6.2 开关稳压电源的主要技术指标 6.3 开关稳压电源的系统设计 6.3.1 主电路形式的选择 6.3.2 脉宽调制器工作点的选择 6.3.3 功率开关器件的选择 6.3.4 变换器工作频率的选择 6.3.5 其他部分电路的设计 6.3.6 开关电源的调试 6.4 27V硬开关直流电源设计 6.4.1 技术指标 6.4.2 电路设计 6.5 48V/10 A软开关直流电源设计 6.5.1 电源的主要技术指标 6.5.2 主电路设计 6.5.3 控制电路及保护电路 6.5.4 驱动电路 6.5.5 电流检测电路 6.5.6 参数设计 6.5.7 本电源的特色 设计与思考六第7章 逆变器主电路结构及原理分析 7.1 单相方波逆变器 7.1.1 单相推挽式方波逆变器 7.1.2 单相桥式方波逆变器 7.2 单相正弦脉宽调制技术 7.2.1 几个基本概念 7.2.2 双极性SPWM 7.2.3 单极性SPWM 7.2.4 单极倍频SPWM 7.3 三相逆变器 7.3.1 三相桥式方波逆变器 7.3.2 三相SPWM逆变器 7.4 输出滤波器的设计 7.4.1 常用滤波器结构及工作原理 7.4.2 LC低通滤波器截止频率的确定 7.4.3 LC滤波器基于无功功率最小的设计 7.4.4 滤波器对逆变器工作电流及输出电压的影响 设计与思考七第8章 逆变器控制电路设计 8.1 SPWM波产生方法 8.1.1 采样方法 8.1.2 模拟SPWM波的实现 8.1.3 基于EPROM的SPWM波产生方法 8.1.4 全数字SPWM实现 8.2 逆变电源控制系统设计 8.2.1 逆变电源常用控制方法 8.2.2 PID控制原理及其实现 8.2.3 控制系统检测电路、保护电路及抗干扰设计 设计与思考八第9章 逆变电源系统设计 9.1 逆变电源组成及性能指标 9.1.1 逆变电源组成 9.1.2 逆变电源的性能指标 9.2 三相400 Hz逆变电源设计 9.2.1 概述 9.2.2 主电路设计 9.2.3 控制、驱动电路设计 9.2.4 系统软件设计 9.3 几种逆变电源的设计方案 9.3.1 一种简单实用的太阳能逆变器 9.3.2 一种单相正弦车载电源 9.3.3 一种多功能输出开关电源 设计与思考九第10章 谐波抑制与无功补偿 10.1 无功补偿和谐波抑制技术 10.1.1 无功功率和谐波的检测技术 10.1.2 一种基于单片机的无功补偿控制器的设计 10.1.3 电能质量调节器(UPQC) 10.2 单相功率因数校正 10.2.1 有源功率因数校正器的工作原理 10.2.2 UC3854/UC3855原理及其应用 10.2.3 功率因数校正器UCC28019及其应用 设计与思考十参考文献
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读后感

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用户评价

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对于我这样一位在工业自动化领域工作的工程师来说,可靠且高效的电源解决方案是至关重要的。《电力电子电路设计》这本书无疑为我提供了极大的帮助。书中对各种DC-DC转换器拓扑(如Buck、Boost、Buck-Boost)的工作原理、效率分析和设计步骤进行了详尽的介绍,这让我能够为我的自动化设备选择最合适的电源方案。我特别欣赏书中关于瞬态响应和负载调节的分析,这对于确保设备在动态负载下的稳定性至关重要。此外,书中对EMI滤波设计和PCB布局的优化建议也让我受益匪浅,这有助于我解决在实际产品中遇到的电磁兼容性问题。我还对书中关于软开关技术的部分进行了深入学习,这对于提高电路效率和降低电磁辐射非常有帮助。这本书的内容非常实用,讲解深入透彻,我相信它将成为我未来工作中不可或缺的参考资料。

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这本书的深度和广度都让我感到惊喜。《电力电子电路设计》不仅仅是罗列电路图和公式,它更侧重于“为什么”和“如何做”。作者在分析每个电路拓扑时,都会深入探讨其背后的工作原理,并详细解释不同参数对电路性能的影响,比如纹波系数、功率因数、效率、输出电压精度等等。我特别欣赏书中对各种保护电路的设计和分析,例如过流保护、过压保护、欠压保护以及过温保护,这些都是确保电力电子设备安全可靠运行的关键。书中还详细介绍了各种开关控制技术,如PWM(脉冲宽度调制)的各种模式,以及其在不同应用场景下的优势和劣势。对电磁兼容性(EMC)的讲解也十分到位,这是现代电子产品设计中越来越受到重视的一个方面,书中提供的设计建议和分析方法能够帮助我避免在实际设计中遇到EMC问题。另外,书中对仿真工具(如PSIM、MATLAB/Simulink)的使用也进行了介绍,并提供了相应的仿真案例,这对于验证设计思路和优化电路参数非常有帮助。我还会仔细研读关于软开关技术的部分,这对于提高电路效率和降低电磁干扰至关重要。这本书不仅适合在校学生,也对已经工作的工程师具有极高的参考价值,它提供了一种系统化的思考方式,帮助工程师们更全面地理解和掌握电力电子电路的设计精髓。

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这本书《电力电子电路设计》为我打开了通往高效能量转换世界的大门。我一直对如何巧妙地控制能量的流动感到好奇,而这本书恰恰解答了我心中的许多疑问。书中对不同类型的功率开关器件(如BJT、MOSFET、IGBT)的特性和应用场景进行了详尽的分析,这让我能够根据具体需求选择最合适的器件。我尤其赞赏书中关于变压器和电感的绕制、设计和选型方面的详细讲解,这对于构建高效的隔离式电源至关重要。此外,书中对如何优化电路的效率和降低EMI(电磁干扰)的策略也进行了深入的探讨,这对于我设计高性能、低功耗的电子产品非常有帮助。我还会仔细研究书中关于各种保护电路的设计,例如过流保护、过压保护和热保护,这些都是确保电力电子设备安全可靠运行的关键。这本书的图文并茂,公式推导清晰,非常适合想要深入理解电力电子电路设计的读者。

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我是一名在电力电子行业工作多年的工程师,一直在寻找一本能够帮助我深化对电路理解、解决实际设计难题的书籍。《电力电子电路设计》这本书给我带来了巨大的惊喜。作者在讲解过程中,不仅仅局限于理论推导,更注重将理论与实际应用相结合,分析了许多在实际工程中会遇到的问题,并给出了切实可行的解决方案。我特别赞赏书中对各种开关模式(如硬开关、软开关)的深入分析,以及它们对效率、EMI和器件寿命的影响。书中关于变压器和电感的选择与设计章节也非常实用,这对于保证电源的能量传输效率和稳定性至关重要。此外,书中对热管理的讨论也十分透彻,提供了多种优化散热的设计方法,这对于提高设备在高温环境下的可靠性非常有帮助。我还会仔细研究书中关于无损缓冲器(snubber)的设计,这对于抑制开关过程中的电压尖峰,保护功率器件至关重要。这本书的内容非常扎实,逻辑清晰,语言精练,绝对是电力电子工程师案头必备的参考书之一。

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我是一名刚刚接触电力电子领域的研究生,这本书《电力电子电路设计》简直是为我量身定做的。从一开始对各种功率器件(例如IGBT、MOSFET)的特性和选型,到各种电源拓扑(如Boost、Buck、Flyback)的详细解析,书中的内容循序渐进,非常容易理解。作者在讲解每个拓扑时,都会给出详细的数学推导和波形分析,这让我能够深入理解电路的工作过程。我尤其喜欢书中关于瞬态响应和稳定性的分析,这对于设计需要快速响应和稳定输出的电源系统至关重要。书中还提供了关于PCB布局和布线的技巧,这对于抑制寄生参数和提高电路的EMC性能非常有帮助。我还会重点关注书中关于功率因数校正(PFC)和隔离技术的内容,这些都是现代高性能电源设计中不可或缺的关键技术。作者还花了很多篇幅来介绍不同的控制策略,包括电压模式控制、电流模式控制以及更高级的数字控制方法,这为我提供了丰富的选择和解决问题的思路。这本书不仅教会了我“做什么”,更教会了我“为什么这么做”,这种深度和广度的结合,让我受益匪浅。

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我一直对电力电子领域非常着迷,特别是那些能够将交流电转换为直流电,或者调整电压和电流的巧妙设计。这本书《电力电子电路设计》正是我一直在寻找的那一本,它不仅仅是一本理论书籍,更像是一位经验丰富的导师,一步一步地引导你走进这个充满挑战又极其迷人的世界。从最基础的整流桥电路,到复杂的开关电源拓扑,书中的每一个概念都讲解得深入浅出,配合着大量的实例和图示,即便是初学者也能很快理解。我尤其喜欢作者在讲解过程中对不同元器件(如二极管、三极管、MOSFET、IGBT等)的选择和应用所做的详细分析,这对于理解电路的实际性能至关重要。作者还花了很大篇幅来讨论滤波器的设计,这是电力电子电路中一个不可或缺的部分,能够有效地去除纹波和噪声,保证输出的稳定性和纯净度。此外,书中对瞬态响应和稳态性能的分析也非常到位,这对于设计高性能的电源系统至关重要。我还会仔细研究书中关于效率优化和热管理的章节,这些都是在实际产品设计中必须考虑的关键因素,直接影响着产品的可靠性和成本。总而言之,这本书为我打开了一扇通往电力电子设计大门,让我能够更自信地进行各种电路的构思和实现,解决实际工程中的难题,我相信它将成为我未来学习和工作中不可或缺的参考资料。

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这本书《电力电子电路设计》在我看来,不仅仅是一本技术书籍,更是一位循循善诱的良师益友。在阅读过程中,我感受到作者在讲解每一个电路拓扑时,都力求做到最优化和最严谨。书中对各种拓扑的优缺点进行了对比分析,并给出了详细的设计指南,这对于我选择合适的电路方案非常有帮助。我特别关注了书中关于过载保护和短路保护的设计,这些内容对于确保设备在极端情况下的安全性至关重要。此外,书中对噪声抑制和纹波滤除的深入探讨,也让我对如何获得干净的输出电压有了更深的理解。我还对书中关于热设计和散热方法的介绍非常感兴趣,作者给出了很多实际可行的建议,这对于提高产品的可靠性和寿命非常有帮助。书中对数字信号处理在电力电子控制中的应用也进行了介绍,这让我看到了未来电力电子技术的发展方向。总的来说,这本书的内容非常丰富,讲解深入浅出,让我受益匪浅。

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我是一名业余爱好者,对电力电子电路设计抱有浓厚的兴趣。这本书《电力电子电路设计》以其清晰的逻辑和丰富的实例,极大地激发了我对这个领域的学习热情。《电力电子电路设计》这本书在讲解基本概念之后,会立即过渡到具体的电路实现,并且对每个元器件的选择和参数设定都给出了详细的说明,这一点让我觉得非常实用。书中还涵盖了各种常见的电力电子应用,如LED驱动、电池充电器、DC-DC转换器以及AC-DC转换器等,并且对这些应用的设计要点和难点进行了深入的分析,这让我能够将学到的知识与实际应用联系起来。我特别喜欢书中关于如何进行功率损耗分析的部分,这帮助我理解了为什么有些设计会更高效。我还对书中关于高频开关技术的内容印象深刻,这涉及到如何处理快速的开关过程和减少开关损耗。这本书的语言风格非常亲切,即使是复杂的概念也能被清晰地解释出来,而且书中提供的许多图表都非常直观,有助于我更好地理解电路的运行状态。

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在我学习电力电子的旅程中,《电力电子电路设计》这本书是一座重要的里程碑。它以一种系统化、全面化的方式,帮助我建立起对电力电子电路设计的整体认知。书中对各种功率器件的特性、选择以及驱动电路的设计都进行了详细的阐述,这让我能够更好地理解和使用这些关键元器件。我尤其对书中关于DC-AC转换器(如逆变器)的设计分析印象深刻,作者详细介绍了各种调制技术,如SPWM(正弦脉宽调制),以及它们在电机驱动等应用中的优势。书中还对如何进行功率因数校正(PFC)进行了深入的探讨,这对于提高电能利用效率非常重要。此外,书中对热管理和可靠性设计也给出了很多实用的建议,这对于我设计能够在恶劣环境下工作的设备至关重要。这本书的语言严谨而清晰,公式推导严密,让我能够扎实地掌握电力电子电路设计的核心知识。

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作为一名硬件工程师,我一直对如何构建高效、稳定的电力转换系统充满好奇。这本书《电力电子电路设计》为我提供了宝贵的洞见。《电力电子电路设计》这本书在讲解过程中,特别强调了设计中的一些细节,这些细节往往是影响电路性能的关键。例如,书中关于电容的ESR(等效串联电阻)和ESL(等效串联电感)对电路性能的影响分析,以及如何根据不同应用场景选择合适的电容类型,都非常具有指导意义。我还对书中关于EMI(电磁干扰)的抑制和管理进行了深入学习,作者详细介绍了在PCB布局、屏蔽、滤波等方面的实用技巧,这对于我设计低EMI产品非常有帮助。此外,书中对不同工作模式下电路的功耗分析也非常细致,这有助于我在设计时进行功耗优化,延长产品的续航时间。我还特别关注了书中关于数字电源控制的内容,数字控制在现代电力电子系统中越来越重要,书中对DSP和FPGA在电源控制中的应用进行了详细阐述。这本书就像一座知识的宝库,每次翻阅都能有新的收获。

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毕业设计,设计电路的参考书。

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