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套装 正版 新型开关电源 共5册 高频开关电源+电磁兼容分析与设计+精通开关电源测试+典型电路设计+开关电源控制环路
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《新型开关电源典型电路设计与应用(第3版)》 本书共分为7章:第1章介绍开关电源的基本工作原理;第2章全面叙述开关电源元器件的特性与选用;第3章对6种不同功率的开关电源进行了较为详细的说明;第4章介绍了功率因数调制转换电源的设计,列举了各种电源功率因数校正电路的设计;第5章介绍了软开关技术与电源效率;第6章对PCB设计技术做了详尽的叙述;第7章给出了对开关电源一些关键技术的问答,为电源开发人员打开电源开发的大门。
前言 第 1章 开关电源基本工作原理 11 开关电源基本形式 111 什么是开关电源 112 开关电源的工作程序 113 开关电源的分类 114 开关电源的结构形式 12 开关电源设计要求和原则 121 反激式电路设计要求和原则 122 正激式电源设计要求和原则 123 半桥式电源设计要求和原则 124 全桥式电源设计要求和原则 125 推挽式电源设计要求和原则 13 开关电源单元电路工作原理 131 整流电路 132 输入低通滤波电路 133 峰值电压钳位吸收电路 134 功能转换快速开关电路 135 输出恒流、恒压电路 136 P F C转换电路 137 P WM转换电路 138 开关电源保护电路 139 开关电源软启动电路 14 开关电源电路设计理论 141 开关电源控制方式设计 142 低通滤波抗干扰电路设计 143 整流滤波电路设计 144 整流二极管及开关管的计算选用 145 开关电源吸收回路设计 15 开关电源多路输出反馈回路设计 151 多路输出反馈电阻的计算 152 多路对称型输出的实现 153 多路输出变压器的设计 154 设计多路输出高频变压器的注意事项 16 恒功率电路的设计 161 恒流、恒压的工作原理 162 电流控制电路设计 163 电压控制电路设计 164 反馈电压的计算 第 2章 开关电源元器件的特性与选用 21 功率开关晶体管的特性与选用 211 MO S F E T的特性及主要参数 212 MO S F E T驱动电路及要求 213 绝缘栅双极型晶体管 ( I G B T )的特性及主要参数 214 I G B T驱动电路 215 晶体管的开关时间与损耗 22 软磁铁氧体磁心的特性与选用 221 磁性元件在开关电源中的作用 222 磁性材料的基本特性 223 磁心的结构及选用原则 23 光耦合器的特性与选用 231 光耦合器的分类 232 光耦合器的工作原理 233 光耦合器的主要参数 234 光耦合器的选用原则 24 二极管的特性与选用 241 开关整流二极管 242 稳压二极管 243 快速恢复及超快速恢复二极管 244 肖特基二极管 245 瞬态电压抑制器 25 自动恢复开关的特性与选用 251 自动恢复开关的工作原理 252 自动恢复开关的检测方法和选用原则 26 热敏电阻 27 T L 4 3 1精密稳压源的特性与选用 271 T L 4 3 1的性能特点 272 T L 4 3 1的工作原理 273 T L 4 3 1的应用 274 T L 4 3 1的检测方法 28 压敏电阻 281 压敏电阻的特性与选用 282 压敏电阻的主要参数 283 压敏电阻的分类 29 电容器的特性与选用 291 陶瓷电容 292 薄膜电容 293 铝电解电容 294 固态电容 295 超级电容器 21 0 磁珠 21 01 磁珠的特性 21 02 磁珠的主要参数 21 03 磁珠的选用 21 04 磁珠的分类 21 1 大功率散热器 21 11 散热器的基本原理 21 12 散热器的设计 第 3章 不同输出功率电源设计 31 基于 U C 3 8 4 2构成的 4 6 W、工作频率5 0 0 k Hz 的电源设计 311 U C 3 8 4 2电路特点和结构 312 U C 3 8 4 2电路元器件参数的计算 313 输出控制电路元器件的计算 314 U C 3 8 4 2电源高频变压器的设计计算 32 基于 U C 3 8 4 3构成的 1 0 0 W恒功率电源设计 321 U C 3 8 4 3功能简介及引脚特点 322 电路特点 323 U C 3 8 4 3电路工作原理 324 电路元器件设计及参数的计算 325 U C 3 8 4 3高频变压器的计算 33 基于 U C C 2 8 6 0 0构成的 1 5 0 W高效绿色电源 331 U C C 2 8 6 0 0引脚功能及特点 332 L 6 5 6 2引脚功能及特点 333 U C C 2 8 6 0 0电路特点 334 U C C 2 8 6 0 0的工作原理 335 脉冲变压器的设计 336 U C C 2 8 6 0 0高频变压器的设计计算 337 U C C 2 8 6 0 0电路元器件参数的计算 34 基于 ML 4 8 0 0构成的 2 0 0 W高转换效率电源设计 341 控制芯片功能简介 342 基于 ML 4 8 0 0的开关电源工作原理 343 脉冲变压器设计 ( T R1 ) 344 高频变压器设计 ( T R2 ) 345 ML 4 8 0 0电路元器件参数的计算 35 基于 L 6 5 9 8构成的 2 4 6 W准谐振半桥式电源设计 351 N C P 1 6 5 3的功能特点 352 零电压谐振变换的工作原理 353 L 6 5 9 8电路性能特点 354 L 6 5 9 8电路主要元器件参数的计算 355 高频变压器设计 36 基于智能化同步整流 N C P 1 2 8 0构成的3 0 0 W智能化同步整流电源设计 361 三种主控芯片的特点 362 N C P 1 2 8 0电路工作原理 363 N C P 1 2 8 0电路主要元器件参数的计算 364 高频变压器 T R3 设计方法 第 4章 功率因数校正转换电路设计 41 电流谐波 411 电流谐波的危害 412 功率因数 413 功率因数与总谐波含量的关系 414 功率因数校正的意义与基本原理 42 有源功率因数校正 421 有源功率因数校正的主要优缺点 422 有源功率因数转换的控制方法 423 峰值电流控制法 424 滞环电流控制法 425 平均电流控制法 43 有源功率因数校正电路设计 431 峰值电流控制法电路设计 432 U C 3 8 5 4平均电流控制法电路设计 433 ML 4 8 1 3滞环电流控制法电路设计 44 无源功率因数校正电路设计 441 无源功率因数校正电路的基本原理 442 无源功率因数校正电路设计 45 具有 P F C与 L L C双重调制转换的P L C 8 1 0 P G电源 451 L L C谐振变换拓扑结构变换 452 P L C 8 1 0 P G电路工作原理 453 P L C 8 1 0 P G电路主要参数的计算 454 高频变压器设计 46 具有 “ 三高一小”的 F A N 4 8 0 3功率因数转换电源 461 F A N 4 8 0 3电路特点 462 F A N 4 8 0 3电路工作原理 463 P WM功率级电路工作原理及脉冲变压器设计 47 输出低电压、大电流的 L 6 5 6 5功率因数转换电源 471 L 6 5 6 5电路特点 472 L 6 5 6 5与 L 6 5 6 1组合电路工作原理 473 升压变压器 T R1 设计方法 474 高频变压器 T R2 设计方法 48 具有谐振式临界电流控制模式的 L 6 5 6 3功率因数转换电源 481 L 6 5 6 3的功能特点 482 L 6 5 6 3及 L 6 5 9 9的工作原理 483 L 6 5 6 3电路主要元器件参数的计算 484 高频变压器设计方法 1 485 高频变压器设计方法 2 486 高频变压器设计方法 3 第 5章 软开关技术与电源效率 51 软开关功率变换技术 511 硬开关转换功率损耗 512 准谐振变换电路的意义 52 零开关脉宽调制变换电路 521 Z C SP -WM变换电路 522 Z V SP -WM变换电路 53 零开关脉宽调制变换电路 531 Z C TP -WM变换电路 532 Z V TP -WM变换电路 54 直流/ 直流零电压开关脉宽调制变换电路 541 D C/ D C有源钳位正激式变换电路 542 D C/ D C有源钳位反激式变换电路 543 D C/ D C有源钳位正反激式组合变换电路 55 电源效率 551 怎样设计高频变压器 552 开关电源效率的设计 第 6章 P CB设计技术 61 P C B技术应用 611 P C B的类型 612 P C B的布局、布线要求 613 P C B的设计过程 614 P C B的总体设计原则 615 P C B的布线技巧 616 元器件放置要求及注意事项 62 P C B抑制电磁干扰的新技术 621 表面积层技术 622 微孔技术 623 平板变压器设计技术 63 P C B可靠性设计 631 P C B的地线设计 632 P C B的热设计 633 P C B的抗干扰技术设计 64 如何把原理图转换为 P C B图 641 元件属性的设置 642 电路布线 643 由原理图生成网络表 644 元件自动布局 65 如何快速有效地制作 P C B 第 7章 开关电源技术问答 1什么是电磁干扰 ( E MI ) ?E MI 是开关电源 哪些部件产生的?干扰的方式有哪些?有什么抑制方法? 2如何提高开关电源的效率? 3 振荡变压器温度高低与哪些因素有关?如何克服不利的因素? 4 什么是瞬态干扰?抑制瞬态干扰采用什么办法? 5 磁心的气隙有什么作用?气隙的大小与哪些因素有关? 6 功率因数校正的工作原理是什么?有几种变换方法?各有什么优缺点? 7 什么是高频电流趋肤效应和邻近效应? 8 屏蔽是防止干扰的一种有效方法,有几种屏蔽方式?各有什么不同? 9 D C/ D C变换的意义是什么? 1 0 什么是零电流 ( 电压)开关脉宽调制变换? 1 1 准谐振的含义是什么? 1 2 什么是总谐波含量?它是怎样产生的?它有什么危害? 1 3 什么是电源效率?什么是功率?什么是功率因数? 1 4 什么是同步整流?有什么优点? 1 5 什么是电流前置技术?有什么意义? 1 6 什么是斜坡补偿?有什么作用? 1 7 磁饱和电感的意义是什么? 1 8 均流技术是什么? 1 9 什么是共模干扰?什么是差模干扰?其区别在哪里?用什么方法抑制干扰? 2 0 一次整流滤波的电解电容器,它的容量大,有哪些危害?其容量大小怎样确定? 2 1 高频变压器的剩磁是怎样产生的?怎样消除剩磁? 2 2 什么是电源电压调整率?什么是电源负载调整率?怎样进行计算? 2 3 节流阻尼式变换器 ( R C C )怎样选择占空比? 2 4 输出纹波电压是如何产生的?如何消除? 2 5 L L C变换是什么?有什么优点? 2 6 设计开关电源输出功率时要考虑哪些因素? 2 7 开关电源通电后没有电压输出的原因是什么? 2 8 电源在开机时 I C发热,甚至发生爆炸的原因是什么? 2 9 电源开机正常,但 5 mi n后整机发热效率低的原因是什么? 3 0 电源的工作频率低,输出电压不稳的原因是什么? 3 1 伴随着输入电压升高或负载减轻,输出电压也随之升高的原因是什么? 3 2 P F C不起作用,总谐波失真超过 1 0 %,P F C电路输出电压达不到 3 8 0 V的原因是什么? |
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《开关电源控制环路设计》 本书共分九章,系统阐述了开关电源的控制环路设计和稳定性分析。第1~3章介绍了环路控制的基础知识,包括传递函数、零极点、稳定性判据、穿越频率、相位裕度、增益裕度以及动态性能等;第4章介绍了多种补偿环节的设计方法;第5~7章分别介绍了基于运放、跨导型运放以及TL431的补偿电路设计方法,将理论知识与实际应用密切关联;第8章介绍了基于分流调节器的补偿器设计;第9章介绍了传递函数、补偿环节与控制环路伯德图的测试原理和方法。本书将电源环路控制的知识点进行了系统的汇总和归纳,实用性强,是一本非常的电源控制环路设计的著作。 本书适合电源工程师、初步具备电力电子技术或者开关电源基础的读者,可以较为系统地了解开关电源控制环路设计的理论知识、分析方法、工程实践设计以及测试分析等,在工程实践的基础上,大大提高理论分析水平和设计能力。本书也可作为电力电子与电力传动相关学科研究生的教学参考用书。
目录 译者序 原书序 前言 致谢 本书所用的变量和缩略语 本书运算中的数字和前缀 第1章环路控制基础 11开环系统 111扰动 12控制的必要性——闭环系统 13时间常数的概念 131时间常数的应用 132比例环节 133微分环节 134积分环节 135比例积分微分环节 14反馈控制系统的性能 141暂态或稳态 142阶跃信号 143正弦信号 144伯德图 15传递函数 151拉普拉斯变换 152激励和响应信号 153一个简单的范例 154组合传递函数的伯德图 16总结 精选参考书目 第2章传递函数 21传递函数的表示 211正确书写传递函数 2120dB穿越极点 22根的求解 221观察法找极点和零点 222极点、零点和时间常数 23动态响应和根 231根的变化 24s平面和动态响应 241复平面上的根轨迹 25右半平面的零点 251一个两步转换过程 252电感电流斜率的限制 253使用平均模型来显示RHP零点效应 254Boost变换器的右半平面零点 26结论 参考文献 附录2A确定桥式输入阻抗 附录2B使用Mathcad绘制埃文斯轨迹 附录2C亥维赛展开公式 附录2D使用SPICE画出右半平面零点 第3章控制系统的稳定性判据 31建立一个振荡器 311工作原理 32稳定性判据 321增益裕度和条件稳定 322最小和非最小相位系统 323奈奎斯特图 324从奈奎斯特图中提取基本信息 325模值裕度 33动态(暂态)响应、品质因数和相位裕度 331二阶RLC电路 332二阶系统的瞬态响应 333相位裕度和品质因数 334开环系统相位裕度测量 335开关变换器的相位裕度 336变换器的控制延时 337拉普拉斯域中的延时 338延时裕度与相位裕度 34选取穿越频率 341简化的Buck电路 342闭环下的输出阻抗 343穿越频率处的闭环输出阻抗 344缩放参考值以获得所需要的输出 345进一步提高穿越频率 35总结 参考文献 第4章补偿 41PID 补偿 411拉普拉斯域的PID表达式 412PID补偿器的实际实现 413PI补偿器的实际实现 414PID在Buck变换器中的应用 415具有PID补偿的Buck变换器瞬态响应 416设定值固定:调节器 417具有谐振峰的输出阻抗响应曲线 42基于零极点配置补偿变换器 421简易参数设计步骤 422被控对象传递函数 423积分环节消除静态误差 424积分调节器:1型补偿器 425穿越频率处相位补偿 426配置极点和零点进行相位补偿 427用一对零/极点实现90°相位提升 428用一对零/极点调整中频段增益:2型补偿器 4292型补偿器的设计实例 4210使用双重零/极点对实现180°的相位提升 4211使用双重零/极点调整中频段增益:3型补偿器 42123型补偿器的设计实例 4213选择合适的补偿器类型 4214用于Buck变换器的3型补偿器 43输出阻抗整形 431使输出阻抗呈阻性 44结论 参考文献 附录4A利用快速分析技术得到Buck变换器的输出阻抗 附录4B根据伯德图的群延时计算品质因数 附录4C利用仿真或者数学求解器来获得相位 附录4D开环增益和原点处极点对基于运算放大器的传递函数的影响 附录4E补偿器结构小结 第5章基于运算放大器的补偿器 511型补偿器(原点极点补偿) 511设计实例 522型补偿器:一个原点处极点,以及一个零极点对 521设计实例 532a型补偿器:原点处极点和一个零点 531设计实例 542b型补偿器:静态增益和一个极点 541设计实例 552型补偿器:基于光电耦合器隔离的结构形式 551光电耦合器与运算放大器直接连接,光电耦合器采用共发射极接法 552设计实例 553光电耦合器与运算放大器直接连接,光电耦合器采用共集电极接法 554光电耦合器与运算放大器直接连接,共发射极接法和UC384X连接 555光电耦合器与运算放大器采用有快速通道的下拉接法 556设计实例 557光电耦合器与运算放大器采用有快速通道的下拉接法,共发射极接法 和UC384X 558光电耦合器与运算放大器采用无快速通道的下拉接法 559设计实例 5510光电耦合器与运算放大器在CCCV双环控制中的应用 5511设计实例 562型补偿器:极点和零点重合,简化成隔离型1型补偿器 561设计实例 572型补偿器:略有不同的结构形式 583型补偿器:原点处极点和两个零/极点对 581设计实例 593型补偿器:基于光电耦合器隔离的结构形式 591光电耦合器与运算放大器直接连接,光电耦合器采用共集电极接法 592设计实例 593光电耦合器与运算直接连接,光电耦合器采用共发射极接法 594光电耦合器与运算放大器直接连接,共发射极接法和UC384X连接 595光电耦合器与运算放大器采用有快速通道的下拉接法 596设计实例 597光电耦合器与运算放大器采用无快速通道的下拉接法 598设计实例 510结论 参考文献 附录5A图片汇总 附录5B使用k因子自动计算元件参数 附录5C光电耦合器 第6章基于跨导型运算放大器的补偿器 611型补偿器:原点处极点 611设计实例 622型补偿器:原点处极点与一个零极点对 621设计实例 63光电耦合器与OTA:一种缓冲的连接方式 631设计实例 643型补偿器:原点处极点与两个零极点对 641设计实例 65结论 附录6A图片汇总 第7章基于TL431的补偿器 71集成内部基准的TL431工作原理 711参考电压 712偏置电流 72TL431的偏置对增益的影响 73另一种TL431的偏置方式 74TL431的偏置:取值限制 75快速通道 76禁用快速通道 771型补偿:一个原点处极点,共发射极连接 771设计实例 781型补偿:共集电极配置 792型补偿:一个原点处的极点以及一个零/极点对 791设计实例 7102型补偿器:共发射极结构与UC384X配合 7112型补偿器:共集电极结构与UC384X配合 7122型补偿器:禁用快速通道 7121设计实例 7133型补偿器:原点处极点和两个零/极点对 7131设计实例 7143型补偿器:原点处极点和两个零/极点对,无快速通道 7141设计实例 715交流小信号响应的测试 716基于稳压管的隔离型补偿器 7161设计实例 717基于稳压管的非隔离型补偿器 718基于稳压管的非隔离型补偿器:低成本实现方法 719总结 参考文献 附录7A图片汇总 附录7B第二级LC滤波器 第8章基于分流调节器的补偿器 812型补偿:一个原点处极点加一个零/极点对 811设计实例 823型补偿:一个原点处极点加两个零/极点对 821设计实例 833型补偿:一个原点处极点加两个零点/极点对——无快速通道 831设计实例 84基于稳压管的隔离型补偿器 841设计实例 85结论 参考文献 附录8A图片汇总 第9章系统测量与设计实例 91测量控制系统的传递函数 911有偏置点损耗的开环方法 912无偏置点损耗的功率级传递函数 913系统仅在交流输入下处于开环状态 914注入点处的电压变化 915注入点处的阻抗 916缓冲 92设计实例1:正激直流直流变换器 921参数变迁 922电气原理图 923提取功率电路传递函数的交流响应 924变换器的补偿器设计 93设计实例2:线性稳压器 931获取功率电路的传递函数 932穿越频率的选择和补偿器的设计 933瞬态响应测量 94设计实例3:CCM电压模式升压变换器 941功率电路传递函数 942变换器的补偿器设计 943绘制环路增益的伯德图 95设计实例4:原边调节的反激式变换器 951传递函数推导 952验证等式 953稳定变换器 96设计实例5:输入滤波器补偿 961负增量阻抗(负输入阻抗) 962建立振荡器 963振荡抑制 97结论 参考文献 后记 |
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《开关电源电磁兼容分析与设计》 电子行业中开关电源的设计应用与电磁兼容(EMC)一直以来都是一个难点,同时很少有书籍专门对开关电源EMC进行全面的阐述。本书通过理论到实践,介绍了开关电源电磁兼容的正向设计。正向设计是以电磁兼容理论、方法和过程等效模型为指导,从系统(非隔离的DC-DC电路到隔离系统的反激电路、PFC电路、LLC电路、磁性元件、PCB设计等)角度对开关电源系统进行EMC分析与设计,从而提升开关电源系统EMC的性能及可靠性。*后还介绍了开关电源EMI测试与优化方面具体的实践内容。本书以实用为目的,化繁为简,将复杂的理论简单化,可以作为在企业中从事电子产品开发的部门主管、EMC设计工程师、EMC整改工程师、EMC认证工程师、硬件开发工程师、PCB Layout工程师、结构设计工程师、测试工程师、品管工程师、系统工程师等研发人员进行EMC设计的参考资料。 前言 第1章开关电源电磁兼容正向设计理论//1 1.1电磁兼容设计中的基本措施及滤波器电路//1 1.1.1电磁兼容设计中的电容器//3 1.1.2电磁兼容设计中的电感器//17 1.1.3电磁兼容设计中的铁氧体EMI抑制器件//21 1.1.4电磁兼容设计中的滤波器//26 1.1.5电源线滤波器的电路分析设计//30 1.2EMC相关理论 //40 1.2.1电路中的差模与共模信号//40 1.2.2时域与频域//42 1.2.3分贝的概念及换算关系//44 1.2.4电场与磁场//45 1.2.5电磁干扰三要素//48 1.3开关电源中的差模和共模噪声//50 1.3.1差模噪声的主要来源//53 1.3.2共模噪声的主要来源//53 1.3.3半导体器件与共模噪声源//57 1.3.4传导干扰与共模电流分析//58 1.3.5辐射发射与共模电流分析//59 1.3.6产生共模辐射的条件//62 1.3.7EMC测试的实质与共模电流//62 1.3.8典型的共模干扰在电路内部传输的机理//63 1.3.9共模干扰电流影响电路工作的机理//65 第2章电磁干扰传输和耦合理论//69 2.1电磁干扰的传输途径//69 2.2传导耦合原理//70 2.2.1电阻性耦合//70 2.2.2电容性耦合//75 2.2.3电感性耦合//78 2.2.4传导耦合的综合考虑//82 2.3辐射耦合原理//83 2.3.1辐射场强//83 2.3.2辐射耦合方式//87 2.3.3电磁辐射对电路产生的干扰//88 2.3.4减小辐射干扰的措施//91 第3章非隔离电源与反激电路的EMI分析与设计//92 3.1非隔离变换器的EMI分析与设计//92 3.1.1BUCK变换器//93 3.1.2BOOST变换器//109 3.1.3BUCK-BOOST变换器//110 3.2反激电路的干扰源及传播路径//118 3.3问题分析//127 3.4设计技巧//132 3.5案例分析//133 第4章开关电源PFC电路的EMI分析与设计//142 4.1PFC电路的干扰源及传播路径//144 4.2问题分析//153 4.3设计技巧//159 4.4案例分析//163 第5章开关电源LLC电路的EMI分析与设计//167 5.1LLC电路的干扰源及传播路径//169 5.2问题分析//181 5.3设计技巧//183 5.4案例分析//186 第6章开关电源中磁性元件的EMI分析与设计//189 6.1磁性元件的特性及应用//190 6.2问题分析//199 6.3设计技巧//208 6.4案例分析//215 第7章开关电源PCB优化EMC//219 7.1PCB的两种辐射机理//219 7.1.1减小差模辐射//222 7.1.2减小共模辐射//225 7.1.3实际PCB电路的辐射理论//226 7.2开关电源PCB的布局和布线设计//228 7.2.1PCB上布线的寄生参数及影响//229 7.2.2布局设计//229 7.2.3布线设计//230 7.3PCB的接地滤波设计//235 第8章开关电源设计的浪涌抑制技术//241 8.1雷电浪涌的产生与传递//241 8.1.1雷电的产生与特性//241 8.1.2雷电干扰的机理//243 8.2建筑物防雷与接地技术//245 8.2.1直击雷防护技术//245 8.2.2建筑物的接地//246 8.2.3用电设备的接地保护//247 8.2.4雷击过电压的防护//248 8.3浪涌抑制器件//249 8.3.1气体放电管//249 8.3.2压敏电阻//250 8.3.3TVS器件//253 8.3.4几种常用瞬态干扰抑制器件的比较//254 8.3.5防雷电路中的其他元器件//255 8.4电子设备的端口防护技术//258 8.4.1电源端口保护//258 8.4.2信号线端口保护//259 8.4.3接地端口保护//260 第9章开关电源EMI测试与优化//261 9.1开关电源传导发射的测试与优化//262 9.1.1测试与整改的步骤//263 9.1.2优先排除外部耦合//263 9.1.3输入滤波器的应用优化//265 9.1.4EMI输入滤波器的动态特性问题//267 9.2开关电源辐射发射的测试与优化//268 9.2.1电源线的电磁辐射//272 9.2.2预测电源线的辐射强度//272 9.2.3从RE标准计算对共模电流的限值//273 附录//275 附录AEMC常见的不符合项及整改对策//275 附录B开关电源的常用拓扑结构电路及开关器件应力计算参考//278 参考文献//281 |
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