開關電源電磁兼容分析與設計, 2/e

杜佐兵

  • 出版商: 機械工業
  • 出版日期: 2026-07-01
  • 售價: $774
  • 貴賓價: 9.5$735
  • 語言: 簡體中文
  • 頁數: 327
  • ISBN: 7111810511
  • ISBN-13: 9787111810513
  • 相關分類: 電路學 Electric-circuits
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商品描述

本書專註於探討開關電源在電磁兼容(EMC)方面的問題及其解決方案,深入分析了電磁幹擾(EMI)的產生機理、傳播途徑及如何有效地對其進行抑制,同時還介紹了電磁敏感度(EMS)的相關內容。通過對這些關鍵問題的詳細闡述,旨在幫助讀者理解並掌握開關電源設計中的EMC技術,從而提高產品的性能和可靠性。在電子行業,開關電源的設計應用與EMC一直是個難點,本書通過理論到實踐,進行開關電源EMC工程的正向設計。正向設計是以EMC的理論、方法和過程模型為指導,對於開關電源系統,從系統(DC-DC變換器、反激電路、PFC電路、LLC電路、變壓器EMI設計、PCB設計、電機驅動及變頻器EMI問題)角度進行開關電源系統EMC設計,從而提升開關電源系統EMC性能。最後從測試與整改技巧方面呈現具體的實踐內容。通過閱讀本書,讀者不僅可以深入了解開關電源的EMC問題及其解決方法,還能提升自己在相關領域的專業技能水平,為未來的技術創新奠定堅實的基礎。 本書以實用為目的,將覆雜的理論簡單化,化繁為簡、化難為易,簡化了冗長的理論。本書可以作為高校相關專業的學生、從事開關電源研發的工程師、電子愛好者和DIY玩家、相關行業的技術支持和銷售人員,以及研究人員的參考用書;同時也可作為企業從事電子產品開發的部門主管、EMC設計工程師、EMC整改工程師、EMC認證工程師、硬件開發工程師、PCB版圖工程師、結構設計工程師、測試工程師、品管工程師、系統工程師等研發人員進行EMC設計的參考資料。

作者簡介

杜佐兵 EMC及電源行業專家,畢業於武漢大學電子工程專業。長期從事電子行業設計開發、開關電源及EMC理論與工程研究,近30年電子行業設計開發及豐富的EMC實踐和工程經驗,高級講師及企業專家顧問。主要研究方向為工業、醫療及汽車消費類電子產品的電磁兼容設計、開關電源及LED背光驅動設計。在電子半導體設計領域積累了豐富理論、實踐經驗及行業資源。出版主要著作有《物聯產品電磁兼容分析與設計》《開關電源電磁兼容分析與設計》。

目錄大綱

前言
第1章 開關電源電磁兼容正向設計理論
1.1 電磁兼容設計中的基本措施及濾波器電路
1.1.1 電磁兼容設計中的電容器
1.1.2 電磁兼容設計中的電感器
1.1.3 電磁兼容設計中的鐵氧體EMI抑制器件
1.1.4 電磁兼容設計中的濾波器
1.1.5 電源線濾波器的電路分析設計
1.2 EMC相關理論
1.2.1 電路中的差模與共模信號
1.2.2 時域與頻域
1.2.3 分貝的概念及換算關系
1.2.4 電場與磁場
1.2.5 電磁幹擾三要素
1.3 開關電源中的差模和共模噪聲
1.3.1 差模噪聲的主要來源
1.3.2 共模噪聲的主要來源
1.3.3 半導體器件與共模噪聲源
1.3.4 傳導幹擾與共模電流分析
1.3.5 輻射發射與共模電流分析
1.3.6 產生共模輻射的條件
1.3.7 EMC測試的實質與共模電流
1.3.8 典型的共模幹擾在電路內部傳輸的機理
1.3.9 共模幹擾電流影響電路工作的機理
第2章 電磁幹擾傳輸和耦合理論
2.1 電磁幹擾的傳輸途徑
2.2 傳導耦合原理
2.2.1 電阻性耦合
2.2.2 電容性耦合
2.2.3 電感性耦合
2.2.4 傳導耦合的綜合考慮
2.3 輻射耦合原理
2.3.1 輻射場強
2.3.2 輻射耦合方式
2.3.3 電磁輻射對電路產生的幹擾
2.3.4 減小輻射幹擾的措施
第3章 非隔離電源與反激電路的EMI分析與設計
3.1 非隔離變換器的EMI分析與設計
3.1.1 BUCK變換器
3.1.2 BOOST變換器
3.1.3 BUCK-BOOST變換器
3.2 反激式開關電源電路的幹擾源及傳播路徑
3.3 問題分析
3.4 設計技巧
3.5 案例分析
第4章 開關電源PFC電路的EMI分析與設計
4.1 PFC電路的幹擾源及傳播路徑
4.2 問題分析
4.3 設計技巧
4.4 案例分析
第5章 開關電源LLC電路的EMI分析與設計
5.1 LLC電路的幹擾源及傳播路徑
5.2 問題分析
5.3 設計技巧
5.4 案例分析
第6章 開關電源中變壓器的EMI分析與設計
6.1 磁性器件的特性及應用
6.2 電源變壓器的工作機理
6.2.1 變壓器的結構和功能
6.2.2 趨膚效應
6.2.3 鄰近效應
6.2.4 邊緣效應
6.2.5 渦流損耗
6.2.6 變壓器及功率電感的電磁場
6.3 變壓器EMI分析方法
6.3.1 變壓器減少共模噪聲的技術分析
6.3.2 電源變壓器共模幹擾機理
6.3.3 電源變壓器共模噪聲的耦合路徑
6.4 變壓器EMI抑制措施
6.4.1 平衡屏蔽繞組
6.4.2 變壓器一次、二次繞組之間的幹擾抵消機理及設計方法
6.4.3 法拉第屏蔽
6.4.4 磁心層屏蔽
6.4.5 三明治結構變壓器設計策略
6.4.6 抑制措施結論與總結
6.5 案例分析
第7章 開關電源PCB優化EMC設計
7.1 PCB的兩種輻射機理
7.1.1 減小差模輻射
7.1.2 減小共模輻射
7.1.3 實際PCB電路的輻射理論
7.2 開關電源PCB的布局和布線設計
7.2.1 PCB上布線的寄生參數及影響
7.2.2 布局設計
7.2.3 布線設計
7.3 PCB的接地濾波設計
7.3.1 開關電源電子線路PCB上的噪聲耦合機理
7.3.2 電源電路地線噪聲優化設計
7.3.3 電源金屬結構與PCB接地架構的設計與優化
7.3.4 電源輸入端的內部電磁場幹擾設計與優化
7.4 開關電源PCB布局可靠性設計及驗證
第8章 電源中電機驅動及變頻器的EMI抑制與策略
8.1 電機驅動與變頻器的技術概況及電磁兼容技術概況
8.1.1 控制電機的技術概括
8.1.2 控制電機的標準體系
8.1.3 驅動變頻器的電路架構及應用
8.1.4 電機及驅動器的電磁兼容技術要求
8.2 電機驅動及變頻器電磁兼容設計思路與方法
8.2.1 電機變頻驅動電路的模型及電磁幹擾分析
8.2.2 電機變頻驅動電路電磁兼容問題機理分析
8.2.3 電機變頻驅動電路電磁兼容設計與優化
8.2.4 驅動模塊電磁兼容關鍵設計及要點解析
8.3 EMI抑制技術的策略與方法
8.3.1 濾波優化設計
8.3.2 屏蔽電纜優化設計
8.3.3 接地優化設計
8.4 變頻驅動電路PCB布局布線優化
8.5 電源與電機控制系統電路等效模型及EMI設計與優化
8.6 案例分析
第9章 開關電源EMI測試與優化
9.1 開關電源傳導發射的測試與優化
9.1.1 測試與整改的步驟
9.1.2 優先排除外部耦合
9.1.3 輸入濾波器的應用優化
9.1.4 EMI輸入濾波器的動態特性問題
9.2 開關電源輻射發射的測試與優化
9.2.1 電源線的電磁輻射
9.2.2 預測電源線的輻射強度
9.2.3 從RE標準計算對共模電流的限值
9.3 電源系統級EMI整改流程及方法策略
9.4 電源系統級EMI整改實踐操作方法
9.5 電源系統級EMI測試頻譜圖實踐診斷總結
附錄
附錄A 電器類產品輔助電源EMI基礎理論
A.1 EMI的幹擾源與傳播路徑
A.

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