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開關變換器數字控制技術(簡體書)
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開關變換器數字控制技術(簡體書)

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目次
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商品簡介

《開關變換器數字控制技術》涉及開關變換器及其數字控制技術的綜合性理論和應用研究,具體內容包括:開關變換器拓撲及其控制器、數字電壓型控制技術、數字峰值電流控制技術、數字均值電流控制技術、數字谷值電流控制技術、數字V2控制技術、數字V2C控制技術、歸一化紋波控制技術。《開關變換器數字控制技術》是作者長期研究成果的總結和提煉,可作為高等院校電力電子等相關專業本科生、研究生的教材,也可作為電力電子領域工程技術人員的參考書。

名人/編輯推薦

《開關變換器數字控制技術》是涉及到開關變換器及其控制技術的綜合性理論和應用研究,具體內容如下:介紹了開關電源的分類、控制技術及發展;介紹了基本的開關變換器拓撲結構及工作原理;介紹了模擬控制器、數字控制器、數字脈沖調制技術原理。介紹了模擬電壓型控制、數字電壓型(DVM)控制技術原理、實現;介紹了多采樣技術及其在DVM控制算法中的應用。揭示了峰值電流控制、平均電流控制、谷值電流控制、V2控制和V2C控制的本質;介紹了傳統的數字控制算法,在其基礎上引入了克服延遲的判斷條件,深入研究了改進型數字控制算法;對比研究了傳統的數字控制和改進型數字控制開關變換器的穩態性能和瞬態性能;提出了非對稱雙緣調制技術,統一了已有的脈沖寬度調制技術,給出了脈沖寬度調制技術的通用數字實現;研究了非對稱雙緣調制技術在傳統的數字控制和改進型數字控制中的應用。提出了數字三角補償技術,消除了數字均值電流控制和改進型數字均值電流控制算法中存在的次諧波振蕩。提出了基于紋波峰值控制的歸一化模擬控制技術、基于紋波谷值控制的歸一化模擬控制技術以及基于紋波(紋波峰值、紋波谷值、紋波均值)控制的歸一化數字控制算法。

目次

前言
第1章 開關變換器拓撲及其控制器
1.1 引言
1.2 開關電源概論
1.2.1 開關電源器件的發展
1.2.2 現代電源技術的發展
1.3 變換器拓撲
1.3.1 Buck變換器
1.3.2 Boost變換器
1.3.3 Buck-Boost變換器
1.3.4 其他開關變換器
1.4 控制器及控制技術
1.4.1 模擬控制器及模擬控制技術
1.4.2 數字控制器及數字控制技術
1.4.3 數字脈沖調制技術
1.5 本章小結

第2章 數字電壓型控制技術
2.1 引言
2.2 模擬電壓型控制技術原理
2.3 數字電壓型控制技術原理與算法
2.3.1 後緣調制DVM
2.3.2 前緣調制DVM
2.3.3 三角後緣調制DVM
2.3.4 三角前緣調制DVM
2.4 多采樣技術
2.4.1 多采樣後緣調制DVM
2.4.2 多采樣前緣調制DVM
2.4.3 多采樣雙緣調制DVM
2.5 DVM控制與模擬電壓型控制比較
2.6 本章小結

第3章 數字峰值電流控制技術
3.1 引言
3.2 峰值電流控制技術原理
3.2.1 模擬峰值電流控制技術
3.2.2 數字峰值電流控制技術
3.3 數字峰值電流控制開關變換器
3.3.1 DPC控制算法
3.3.2 IDPC控制算法
3.3.3 算法穩定性研究
3.3.4 參數容忍性分析
3.3.5 瞬態性能比較
3.4 非對稱雙緣調制技術
3.4.1 非對稱雙緣調制技術原理
3.4.2 非對稱雙緣調制DPC
3.4.3 非對稱雙緣調制IDPC
3.5 本章小結

第4章 數字均值電流控制技術
4.1 引言
4.2 數字均值電流控制技術原理
4.2.1 模擬平均電流控制技術
4.2.2 數字均值電流控制技術
4.3 數字均值電流控制開關變換器
4.3.1 單緣調制DAC
4.3.2 對稱雙緣調制DAC
4.3.3 單緣調制IDAC
4.3.4 對稱雙緣調制IDAC
4.3.5 算法穩定性研究
4.3.6 瞬態性能比較
4.4 數字三角補償技術
4.4.1 後緣調制DAC
4.4.2 前緣調制DAC
……
第5章 數字谷值電流控制技術
第6章 數字V2控制技術
第7章 數字V2C控制技術
第8章 歸一化紋波控制技術
參考文獻
附錄名詞術語中英文對照

書摘/試閱

功率半導體器件和電路器件是開關電源發展的重要支撐,電力電子技術的進步必須依靠不斷推出的新型電力電子器件。
20世紀50年代,美國通用電氣公司發明的硅晶閘管的問世,標志著電力電子技術的開端。70年代,派生出了快速晶閘管、逆導晶閘管、雙向晶閘管、不對稱晶閘管等半控型器件。但由于晶閘管本身工作頻率較低(一般低于400HZ),大大限制了它的應用。另外,需要強迫換相電路對這些器件進行關斷,使得整體重量和體積增大、效率和可靠性降低。隨著關鍵技術的突破以及需求的增加,早期的小功率、低頻、半控型器件已發展為現在的超大功率、高頻、全控型器件。通過控制全控型器件的導通和關斷,大大提高了開關控制的靈活性。自70年代後期以來,可關斷晶閘管、電力晶體管及其模塊相繼實用化。此後,各種高頻全控型器件不斷問世,并得到迅速發展。這些器件主要有電力場控晶體管(MOSFET)、絕緣柵極雙極晶體管(IGT或IGBT)、靜電感應晶體管和靜電感應晶閘管等。
現代電力電子器件仍然在向大功率、易驅動和高頻化方向發展。電力電子模塊化是其向高功率密度發展的重要一步。電力電子器件正進入以新型器件為主的新時代。作為電力電子技術發展的決定性因素,電力電子器件的研發及關鍵技術的突破,必然會促進電力電子技術的迅速發展,從而促進以電力電子技術為基礎的傳統工業和高新技術產業的迅速發展。

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