| 姓名:徐小涛著 作者简介: 作品:《数字集群移动通信系统原理与应用》《现代通信电源技术及应用》 |
| 插图: 随着电源系统的性能和功率的不断提高,实现电源性能指标所必需的元件数量和成本也随之增加,越来越多的控制需要通过具有成本效益的数字电路实现。一般认为,在设计dc—dc变换器时,通常100 w以上的系统中会应用数字控制技术;而在设计ac—dc变换器时,250w以上的系统会应用数字技术,这样电源的经济性会更高一些。因此,在未来的电源系统中,模拟与数字技术将共存相当一段时间。以前,电源行业转向开关电源是一个很大的变化。而电源数字化趋势将会是一个更大的变化。 2.模拟电源的优势与不足 目前,除了一些专门用于微处理器的转换器之外,市场上大多数砖形转换器、中间总线转换器及负载点pol转换器仍采用模拟控制。这是因为许多模拟电源系统经过了多年的检验,可靠性还是很高的。 当前。尽管模拟电源解决方案的成本、性能(如负载变化时的电源响应时间)、占板面积等指标都优于数字电源解决方案,但对开发人员来说,它完全是一种固定模式的黑盒应用,抑制了开发人员发挥创造力的激情,开发人员对电源进行同步跟踪、电压排序、故障诊断及适应环境变化的能力还是比较差的。 许多高性能的dc—dc转换器仍通过简单的无源器件产生的模拟信号进行设置和控制。即使是具有最先进拓扑结构的高性能转换器,也还需要使用外部电阻、电容来确定诸如启动时间、输出点值及开关频率等参数。这些电阻、电容的值都是设计调试时确定的,制造完成后不可轻易更改,因此自适应的电源管理方案也就不可能实现。而且,为实现更多功能,就要设计更多的直接反馈电路,所以模拟控制环路会变得非常复杂。 传统的模拟控制架构已经使用多年,模拟控制电路因为使用许多元器件而需要很大空间,这些元器件本身的值还会随使用时间、温度和其他环境条件的变化而变动,从而对系统稳定性和响应能力造成负面影响。模拟控制的控制一响应特性是由分立元器件的值决定的,它总是面向一个范围狭窄的特定负载,因此无法为所有电压值或负载点提供最优化的控制响应。换句话说,如果需要一个可以在很多产品中重复使用而不必更换部件的设计平台,则模拟方案难以胜任。除此之外,模拟系统的测试和维修都非常困难。 3.数字电源的应用优势比较 数字电源正是为了克服现代电源的复杂性而提出的,它实现了数字和模拟技术的融合,提供了很强的适应性与灵活性,具备直接监视、处理并适应系统条件的能力,能够满足几乎任何 更多 |
| 第1章 现代通信电源概述 1.1 通信电源基本概念 1.1.1 现代通信对通信电源的要求 1.1.2 现代通信电源技术的应用比较 1.2 通信电源工程的基本常识 1.2.1 通信电源工程常用术语 1.2.2 通信电源的选择 1.2.3 通信电源性能指标 1.3 通信电源系统的构成 1.3.1 通信电源的可用度要求 1.3.2 通信电源系统的基本结构 1.3.3 通信电源架构 1.3.4 电源站的供、配电方式 1.4 通信电源的分类 1.4.1 交流电源供电系统分类 1.4.2 通信直流稳压电源的分类 1.5 通信电源技术的发展 1.5.1 通信电源技术的发展现状 1.5.2 通信电源技术的发展趋势 1.5.3 通信电源产品的发展 第2章 油机电源系统 2.1 柴油发电机组 2.1.1 柴油发电机的分类 2.1.2 柴油发电机的结构和原理 2.1.3 柴油发电机的使用 2.1.4 柴油发电机组的保养 2.1.5 柴油发电机组的选购 2.2 燃气轮机发电机组 2.2.1 燃气轮机发电机的产生与发展 2.2.2 燃气轮机的分类和组成 2.2.3 燃气轮机发电机组的应用优势 第3章 开关电源 3.1 概述 3.1.1 开关电源技术的发展 3.1.2 开关电源的应用优势 3.1.3 开关电源在通信领域的发展现状及趋势 3.2 开关电源的分类 3.3 开关电源电路结构 3.3.1 开关电源基本电路 3.3.2 开关电源保护电路 3.4 功率电子器件 3.4.1 功率电子器件及其应用要求 3.4.2 主要功率电子器件 3.4.3 功率场效应管 3.4.4 绝缘栅双极型晶体管 3.5 开关电源的工作原理 3.5.1 开关电源的基本控制原理 3.5.2 开关电源的电源基准 3.5.3 各类拓扑结构电源分析 3.5.4 谐振式开关电源 3.6 dcdc变换器的建模应用 3.6.1 dcdc变换器的建模方法 3.6.2 dcdc变换器的离散模型 3.6.3 直流分布式开关电源的建模应用 3.7 开关电源 更多 |
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