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现代电力电子技术基础 版权信息
- ISBN:9787111254188
- 条形码:9787111254188 ; 978-7-111-25418-8
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>>
现代电力电子技术基础 内容简介
电力电子技术是目前非常活跃的学科之一,它涉及国民经济的许多领域,并且应用广泛。 《现代电力电子技术基础》介绍了电力电子器件的工作原理,以自关断器件及其电路为主,论述了AC-DC、DC-DC、DC-AC、AC-AC变换电路的工作原理,补充介绍了电力电子技术的一些新研究成果,如软开关技术、功率因子校正技术和电路建模等,并介绍了几种实际的应用电路。 《现代电力电子技术基础》注重理论的完整性、先进性,突出工程设计和应用技术,在前人的研究基础上,融入了作者多年从事该学科研究的成果和经验。 《现代电力电子技术基础》可作为高等院校自动化专业本科生和电力电子与电力传动学科研究生的教材和参考书,也可作为电力电子行业的工程技术人员的参考用书。 《现代电力电子技术基础》配有免费电子课件,欢迎选用《现代电力电子技术基础》作教材的老师登录www.cmpedu.com下载。
现代电力电子技术基础 目录
前言
第1章 变换器概述
1.1 简单的变换器
1.2 理想开关和实际开关
1.3 变换器的分类
1.3.1 DC-AC变换器——逆变器
1.3.2 AC-DC变换器——整流器
1.3.3 DC-DC变换器
1.3.4 AC-AC变换器
1.3.5 软开关与硬开关
1.4 变换器的组成要素
1.4.1 电阻
1.4.2 电感
1.4.3 电容
1.4.4 电源
1.4.5 电力电子开关
1.4.6 变压器
1.4.7 负载
1.4.8 控制器
1.5 变换器中电感和电容的连接
1.5.1 变换器中电感的连接
1.5.2 变换器中电容的连接
1.6 变换器的希望特性和考核指标
1.7 变换器的保护
1.7.1 浪涌电压保护
1.7.2 过电流保护
1.7.3 开关器件保护
1.7.4 过电压保护
练习题
第2章 电容电感变压器
2.1 电容器
2.1.1 电容器的基本参数及等效电路
2.1.2 电容器的分类
2.2 磁学的基本概念
2.2.1 磁感应强度或磁通密度
2.2.2 磁通
2.2.3 磁场强度
2.2.4 磁场连续性定律
2.2.5 全电流定律
2.2.6 电磁感应定理
2.3 磁性材料的基本特性
2.3.1 磁化曲线
2.3.2 磁心损耗
2.4 铁心材料
2.4.1 铁氧体材料
2.4.2 磁粉心材料
2.4.3 合金类
2.5 线圈骨架及铁心窗口
2.6 电感
2.6.1 电感设计的基本公式
2.6.2 电感铁心的选择方法
2.7 变压器
2.7.1 变压器的基本知识及等效电路
2.7.2 脉冲变压器设计的基本公式
练习题
第3章 电力半导体器件
3.1 概述
3.2 功率二极管
3.2.1 PN结工作原理及静态特性
3.2.2 PN结动态工作过程
3.2.3 PN结电容
3.2.4 二极管的主要参数
3.2.5 二极管的类型
3.3 功率晶体管
3.3.1 晶体管的工作原理及静态输出特性
3.3.2 GTR的特点
3.3.3 GTR的开关特性
3.3.4 GTR的主要参数
3.3.5 GTR模块
3.3.6 GTR驱动
3.4 晶闸管及派生器件
3.4.1 晶闸管的工作原理
3.4.2 晶闸管的伏安特性
3.4.3 晶闸管的主要参数
3.4.4 晶闸管触发电路
3.4.5 派生器件
3.5 静电感应器件
3.5.1 静电感应晶体管
3.5.2 静电感应晶闸管
3.6 电力场效应晶体管
3.6.1 电力场效应晶体管的特点
3.6.2 电力场效应晶体管的基本结构
3.6.3 N沟道增强型VDMOS的工作原理
3.6.4 电力MOSFET栅极充电说明
3.6.5 电力MOSFET开关过程分析
3.6.6 电力MOSFET静态输出特性和安全工作区
3.6.7 电力MOSFET栅极驱动方法
3.7 绝缘栅双极型晶体管
3.7.1 IGBT的结构
3.7.2 IGBT的导通特性
3.7.3 IGBT的开关特性
3.7.4 擎住效应和安全工作区
3.7.5 ICBT的短路电流和门极驱动
3.7.6 IGBT的参数特点
3.8 MOS场控晶闸管
3.8.1 MCT的工作原理
3.8.2 MCT的特点
练习题
……
第4章 AC.DC变换技术
第5章 DC-DC变换技术
第6章 DC-AC变换技术
第7章 AC-AC变换技术
第8章 软开关变换器
第9章 交流小信号模型
第10章 几种应用设计举例
参考文献
第1章 变换器概述
1.1 简单的变换器
1.2 理想开关和实际开关
1.3 变换器的分类
1.3.1 DC-AC变换器——逆变器
1.3.2 AC-DC变换器——整流器
1.3.3 DC-DC变换器
1.3.4 AC-AC变换器
1.3.5 软开关与硬开关
1.4 变换器的组成要素
1.4.1 电阻
1.4.2 电感
1.4.3 电容
1.4.4 电源
1.4.5 电力电子开关
1.4.6 变压器
1.4.7 负载
1.4.8 控制器
1.5 变换器中电感和电容的连接
1.5.1 变换器中电感的连接
1.5.2 变换器中电容的连接
1.6 变换器的希望特性和考核指标
1.7 变换器的保护
1.7.1 浪涌电压保护
1.7.2 过电流保护
1.7.3 开关器件保护
1.7.4 过电压保护
练习题
第2章 电容电感变压器
2.1 电容器
2.1.1 电容器的基本参数及等效电路
2.1.2 电容器的分类
2.2 磁学的基本概念
2.2.1 磁感应强度或磁通密度
2.2.2 磁通
2.2.3 磁场强度
2.2.4 磁场连续性定律
2.2.5 全电流定律
2.2.6 电磁感应定理
2.3 磁性材料的基本特性
2.3.1 磁化曲线
2.3.2 磁心损耗
2.4 铁心材料
2.4.1 铁氧体材料
2.4.2 磁粉心材料
2.4.3 合金类
2.5 线圈骨架及铁心窗口
2.6 电感
2.6.1 电感设计的基本公式
2.6.2 电感铁心的选择方法
2.7 变压器
2.7.1 变压器的基本知识及等效电路
2.7.2 脉冲变压器设计的基本公式
练习题
第3章 电力半导体器件
3.1 概述
3.2 功率二极管
3.2.1 PN结工作原理及静态特性
3.2.2 PN结动态工作过程
3.2.3 PN结电容
3.2.4 二极管的主要参数
3.2.5 二极管的类型
3.3 功率晶体管
3.3.1 晶体管的工作原理及静态输出特性
3.3.2 GTR的特点
3.3.3 GTR的开关特性
3.3.4 GTR的主要参数
3.3.5 GTR模块
3.3.6 GTR驱动
3.4 晶闸管及派生器件
3.4.1 晶闸管的工作原理
3.4.2 晶闸管的伏安特性
3.4.3 晶闸管的主要参数
3.4.4 晶闸管触发电路
3.4.5 派生器件
3.5 静电感应器件
3.5.1 静电感应晶体管
3.5.2 静电感应晶闸管
3.6 电力场效应晶体管
3.6.1 电力场效应晶体管的特点
3.6.2 电力场效应晶体管的基本结构
3.6.3 N沟道增强型VDMOS的工作原理
3.6.4 电力MOSFET栅极充电说明
3.6.5 电力MOSFET开关过程分析
3.6.6 电力MOSFET静态输出特性和安全工作区
3.6.7 电力MOSFET栅极驱动方法
3.7 绝缘栅双极型晶体管
3.7.1 IGBT的结构
3.7.2 IGBT的导通特性
3.7.3 IGBT的开关特性
3.7.4 擎住效应和安全工作区
3.7.5 ICBT的短路电流和门极驱动
3.7.6 IGBT的参数特点
3.8 MOS场控晶闸管
3.8.1 MCT的工作原理
3.8.2 MCT的特点
练习题
……
第4章 AC.DC变换技术
第5章 DC-DC变换技术
第6章 DC-AC变换技术
第7章 AC-AC变换技术
第8章 软开关变换器
第9章 交流小信号模型
第10章 几种应用设计举例
参考文献
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