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IGBT逆變電源的設計與應用(簡體書)
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IGBT逆變電源的設計與應用(簡體書)

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商品簡介

《高等學校"十二五"重點規劃教材?信息與自動化系列:IGBT逆變電源的設計與應用》闡述了IGBT逆變電源的設計方法與應用案例,內容包括該領域最重要的基礎理論以及最新的發展。全書分為三部分共11章,內容包括:逆變電源的簡介、基本元器件簡介、逆變電源拓撲結構、PWM脈寬調制技術;常用波形發生芯片及驅動電路設計、IGBT吸收電路設計、IGBT功率損耗計算、電源的PCB設計;電池均衡器、數字化感應加熱電源、逆變式等離子切割電源。全書內容豐富,體系新穎,理論聯系實際,系統性和實踐性強。

名人/編輯推薦

《高等學校"十二五"重點規劃教材?信息與自動化系列:IGBT逆變電源的設計與應用》可作為從事電源設計研究和逆變電源理論研究的科研人員、大學教師以及工程技術人員參考,還可以作為高等院校電子與電氣工程、自動化、機電一體化等專業相關課程的高年級本科生和研究生的參考書。

目次

第1章逆變電源簡介
1.1電源歷史上的斗爭——交流電與直流電之爭
1.2逆變電源的誕生
1.3逆變電源發展趨勢
1.4逆變電源的應用舉例:UPS電源
第2章基本元器件簡介
2.1電阻
2.2電容
2.3電感
2.4變壓器
2.5二極管
2.6三極管
2.7IGBT
2.8電壓及電流的檢測器件
第3章逆變電源的拓撲結構
3.1電壓型逆變電路的基本工作原理
3.2電壓型單相半橋逆變電路
3.3電壓型單相全橋逆變電路
3.4電壓型三相橋式逆變電路
第4章PWM脈寬調制技術
4.1逆變器PWM技術的基礎
4.2PWM型逆變電路的控制方式
4.3SPWM波形的生成方法
第5章常用波形發生芯片及驅動電路設計
5.1常用波形發生芯片
5.2IGBT驅動技術
5.3M系列IGBT驅動模塊
5.4IR系列集成驅動模塊
5.5EXB系列集成驅動器
第6章IGBT吸收電路的設計
6.1IGBT的過電壓分類
6.2IGBT吸收電路的種類
6.3吸收電路的電感對關斷電路的影響
6.4IGBT電路中RCD吸收電路工作分析
6.5IGBT吸收電路參數的計算方法
第7章IGBT功率損耗計算
7.1功率開關損耗的定義
7.2IGBT損耗的計算方法
第8章電源的PCB設計
8.1設計的流程
8.2布線的要點
8.3驅動和控制電路板的PCB設計
8.4PCB布線的幾個要點
第9章電池均衡器
9.1開發工程背景分析
9.2相關工藝參數介紹
9.3電池均衡器的電氣連接
9.4電池均衡器總體電路設計
9.5系統調試方案
9.6本章小結
第10章數字化感應加熱電源
10.1工程背景
10.2工藝要求
10.3電氣指標
10.4數字化感應加熱電源
10.5感應加熱電源軟件設計
10.6感應加熱電源系統調試驗證
10.7本章小結
第11章逆變式等離子切割電源
11.1等離子切割的工程背景
11.2等離子切割機操作流程
11.3電源電氣指標要求
11.4等離子弧切割電源工程設計
11.5等離子弧切割電源系統調試
11.6本章小結
附錄A
附錄B
參考文獻

書摘/試閱



假設消耗的功率為50 mW(也就是說,我們可以使用100 mW規格的電阻),這就要求R不得小于20 Ω,如果采用20Ω的電阻,由前面式子(10/N)R=1 V可得副邊匝數N=200。同樣可得,當原邊電流為10 A時副邊電流為50 mA。
通過這種方法我們已經可以按照自己定制的基本要求確定互感器的一些基本參數了,當然還可以有更多的參數,例如磁芯的選擇以及測量的誤差。在我們的設計中,一般情況下使用最常用的鐵氧體磁環就可以了,而大小一般是由200匝繞線的體積限制的;至于誤差,由于基本是測量電流信號,測量誤差相對較小,要確定的就是你所選擇的20Ω電阻的精度以及所使用的模數轉換器的精度,至于電流互感器本身的精確度是更深層次的計算,不在本書中介紹。對于我們所測量的交流信號的頻率問題,我們剛才的設計方法已經可以滿足大多應用中的頻率,即中頻,對于頻率過低的電流我們可以認為是直流,而對于頻率較高的電流要適當調整磁芯,甚至不使用磁芯。
最后要注意的就是絕緣問題,因為電流互感器最大的優勢是其直接對強弱電做了隔離,但有時還是需要根據情況采取更多的措施,不同的條件下,原副邊之間的絕緣電壓可以在500 V到3000 V。對于這么高電壓的絕緣要求,很自然地要用到絕緣膠帶。如果要求絕緣電壓非常高,最好使用中間隔開的骨架——骨架中間有一段塑料隔層,把窗口面積分為互相隔開的兩半,把原邊和副邊繞在各自分開的單元里。即使沒有那么高的絕緣要求,也可以使用這樣的骨架,畢竟成本的增加微乎其微,而即使我們只要求200 V的隔離電壓,我們可能也無法避免意外產生的2000 V沖擊。
一般來說,待測原邊的匝數應該盡可能的少,而主要靠改變副邊的匝數來調節變比,這樣可以盡可能降低互感器對主電路的影響。此外,電流互感器運行時,副邊不允許開路。因為一旦開路,原邊電流均成為勵磁電流,使磁通和副邊電壓大大超過正常值而危及人身和設備安全。因此,電流互感器副邊回路中不許接熔斷器,也不允許在運行時未經旁路處理就拆下電流表、繼電器等設備。

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