电力电子分析与IsSpice模拟基本信息

书名 电力电子分析与IsSpice模拟 作者 郑培璿 
ISBN 9787030192899 出版社 科学出版社

《电路设计与仿真:电力电子分析与IsSpice模拟》除了进行电力电子学方面的理论分析之外,应用实例都利用Intusoft公司开发的IsSpice,这是一套专为电力电子与电源转换器而设计的计算机辅助软件。《电路设计与仿真:电力电子分析与IsSpice模拟》的设计电路全部使用由原厂所提供的实际功率元件模型,有助于仿真电路的特性分析与实际电路的了解。在电源转换器电路方面则是利用一些商品化的PWM IC,如UC3842/3/4/5系列、UC3524/5/6/7系列、UC3825/3846等等,并且搭配光耦合器与稳压IC(如TL431)来测试闭环特性。整个系统的输出使用动态负载来仿真,如使用电子式负载测量瞬时响应。笔者希望通过IsSpice这套仿真软件,为对电力电子技术感兴趣的学生、教师与业界工程师提供一种入门工具。

电力电子分析与IsSpice模拟造价信息

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第1章 导论

1.1 电力电子技术

l.2 功率半导体元件

1.3 交流一直流转换器

1.4 直流一直流转换器

1.4.1 线性电源转换器

1.4.2 切换式电源转换器

l.5 计算机仿真程序与重要性

第2章 IsSpice系统与操作

2.1 IsSpice的系统介绍

2.2 SpiceNet电路图输入软件

2.3 SpiceNet的电路结构

2.4 PreSpice模型数据库

2.5 IsSpice4实时模拟与IntuScope波形分析

2.6 IsSpice的功能介绍

第3章 功率半导体元件

3.1 学习目标

3.2 理说明

3.2.1 率二极管

3.2.2 双极型晶体管(BJT)

3.2.3 金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)

3.2.4 绝缘栅双极型晶体管(IGBT)

3.2.5 缓冲电路

3.3 模拟分析步骤

3.3.1 电源用二极管的特性曲线

3.3.2 快速二极管的特性曲线

3.3.3 肖特基二极管的特性曲线

3.3.4 双极型晶体管(BJT)的特性曲线

3.3.5 MOSFET的特性曲线

3.3.6 IGBT的特性曲线

3.3.7 缓冲电路的设计(未加入缓冲电路)

3.3.8 缓冲电路的设计(加入RCD缓冲电路)

3.4 问题与讨论

第4章 单相二极管整流器

4.1 学习目标

4.2 原理说明

4.2.1 单相半波二极管整流器

4.2.2 单相全波二极管中央抽头式整流器

4.2.3 单相全波二极管整流器

4.2.4 无源功率因数校正

4.3 模拟分析步骤

4.3.1 单相半波二极管整流器(纯电阻性负载)

4.3.2 单相半波二极管整流器(增加滤波电感)

4.3.3 单相半波二极管整流器(增加滤波电容)

4.3.4 单相半波二极管整流器(滤波电感与电容)

4.3.5 单相全波中央抽头式二极管整流器(纯电阻性负毒E)

4.3.6 单相全波中央抽头式二极管整流器(增加滤波电容)

4.3.7 单相全波二极管桥式整流器(纯电阻性负载)

4.3.8 单相全波二极管桥式整流器(增加滤波电容)

4.3.9 单相全波二极管桥式整流器(滤波电感与电容)

4.3.10 1/2部分输出电压平坦法电路

4.3.11 1/3部分输出电压平坦法电路

4.4 问题与讨论

第5章 三相二极管整流器

5.1 学习目标

5.2 原理说明

5.2.1 三相半波二极管整流器

5.2.2 三相全波二极管整流器

5.3 模拟分析步骤

5.3.1 三相半波二极管整流器(纯电阻性负载)

5.3.2 三相半波二极管整流器(增加滤波电容)

5.3.3 三相半波二极管整流器(滤波电感与电容)

5.3.4 三相全波二极管整流器(纯电阻性负载)

5.3.5 三相全波二极管整流器(增加滤波电容)

5.3.6 三相全波二极管整流器(滤波电感与电容)

5.4 问题与讨论

第6章 单相晶闸管整流器

6.1 学习目标

6.2 原理说明

6.2.1 单相半波晶闸管整流器

6.2.2 单相全波晶闸管半控式整流器

6.2.3 单相全波晶闸管全控式整流器

6.3 模拟分析步骤

6.3.1 单相半波晶闸管整流器(纯电阻性负载)

6.3.2 单相半波晶闸管整流器(电阻与电感负载)

6.3.3 单相全波晶闸管半控式整流器(纯电阻性负载)

6.3.4 单相全波晶闸管半控式整流器(电阻与电感负载)

6.3.5 单相全波晶闸管全控式整流器(纯电阻性负载)

6.3.6 单相全波晶闸管全控式整流器(电阻与电感负载)

6.4 问题与讨论

第7章 三相晶闸管整流器

7.1 学习目标

7.2 原理说明

7.2.1 三相半波晶闸管整流器

7.2.2 三相全波晶闸管半控式整流器

7.2.3 三相全波晶闸管全控式整流器

7.3 模拟分析步骤

7.3.1 三相半波晶闸管整流器(纯电阻性负载)

7.3.2 三相半波晶闸管整流器(电阻与电感负载)

7.3.3 三相全波晶闸管半控式整流器(纯电阻性负载)

7.3.4 三相全波晶闸管半控式整流器(电阻与电感负载)

7.3.5 三相全波晶闸管全控式整流器(纯电阻性负载)

7.3.6 三相全波晶闸管全控式整流器(电阻与电感负毒E)

7.4 问题与讨论

第8章 电压源逆变器

8.1 学习目标

8.2 原理说明

8.2.1 单相双电压极性PWM电压源逆变器

8.2.2 单相单电压极性PwM电压源逆变器

8.2.3 三相方波电压源逆变器

8.2.4 三相正弦式PwM电压源逆变器

8.3 模拟分析步骤

8.3.1 单相双电压极性PwM电压源逆变器

8.3.2 单相单电压极性PwM电压源逆变器

8.3.3 三相方波电压源逆变器

8.3.4 三相正弦式PwM电压源逆变器

8.4 问题与讨论

第9章 电感切换器嫩缺宰蛉懿瓣熬漱黼黼黼黼徽氍豳

9.1 学习目标

9.2 原理说明

9.2.1 使用纯电感的电感切换电路

9.2.2 电感切换电路使用电感与电阻

9.2.3 纯电感的电感切换电路外加二极管

9.2.4 电感切换电路的储能电感对电阻放电

9.2.5 电感切换电路的储能电感对电容充电

9.2.6 升降压型转换器

9.3 模拟分析步骤

9.3.1 电感切换电路使用纯电感

9.3.2 纯电感的电感切换电路使用电阻与电容作保护

9.3.3 使用电感与电阻的电感切换电路

9.3.4 电感与电阻组成的电感切换电路用电阻与电容作保护

9.3.5 电感切换电路使用纯电感外加二极管

9.3.6 电感切换电路的储能电感对电阻放电

9.3.7 电感切换电路的储能电感对电容充电

9.3.8 开环设计的升降压型转换器

9.4 问题与讨论

第10章 降压型转换器

10.1 学习目标

10.2 理说明

10.2.1 连续电流模式

10.2.2 边界电流模式

10.2.3 不连续电流模式

10.3 模拟分析步骤

10.3.1 开环设计的降压型转换器(5V/4A)

10.3.2 闭环电压模式的降压型转换器(5V/4A)

10.3.3 闭环电流模式的降压型转换器(5V/4A)

10.4 问题与讨论

第11章 升压型转换器

11.1 学习目标

11.2 原理说明

11.2.1 连续电流模式

11.2.2 界电流模式

11.2.3 不连续电流模式

11.3 模拟分析步骤

11.3.1 开环设计的升压型转换器

11.3.2 闭环电流模式的升压型转换器

11.4 问题与讨论

第12章 反激式转换器

12.1 学习目标

12.2 原理说明

12.2.1 连续电流模式

12.2.2 边界电流模式

12.2.3 不连续电流模式

12.3 模拟分析步骤

12.3.1 开环设计的反激式转换器(15VjlOA)

12.3.2 闭环电流模式的反激式转换器(15V/10A)

12.3.3 开环设计的反激式转换器(5V/20A)

12.3.4 闭环电流模式的反激式转换器(5V/20A)

12.4 问题与讨论

第13章 正激式转换器

13.1 学习目标

13.2 原理说明

13.2.1 连续电流模式

13.2.2 边界电流模式

13.2.3 不连续电流模式

13.3 模拟分析步骤

13.3.1 开环设计的正激式转换器(15V/10A)

13.3.2 闭环电流模式的正激式转换器(15V/10A)

13.3.3 开环设计的正激式转换器(5V/20A)

13.3.4 闭环电流模式的正激式转换器(5V/20A)

13.4 问题与讨论

第14章 桥式转换器

14.1 学习目标

14.2 原理说明

14.2.1 推挽式转换器

14.2.2 半桥式转换器

14.2.3 全桥式转换器

14.3 模拟分析步骤

14.3.1 开环设计的推挽式转换器

14.3.2 闭环设计的推挽式转换器

14.3.3 开环设计的半桥式转换器

14.3.4 闭环设计的半桥式转换器

14.3.5 开环设计的全桥式转换器

14.3.6 闭环设计的全桥式转换器

14.4 问题与讨论

第15章 模拟问题与收敛性

15.1 仿真选项的设定

15.2 各种分析模式的介绍

15.2.1 瞬时分析(Transient Analysis)

15.2.2 交流分析

15.2.3 直流电源扫描分析

15.2.4 傅里叶分析

15.3 仿真选项的功能

15.4 如何使用收敛精灵

15.5 收敛问题的解决

15.5.1 直流收敛问题的解决方案

15.5.2 直流扫描收敛问题的解决方案

15.5.3 瞬时收敛问题的解决方案

第16章 副电路模型化设计

16.1 建立与取得元件模型

16.1.1 半导体模型

16.1.2 副电路模型

16.2 副电路的符号建立

16.3 副电路的模型建立

16.3.1 Make Subdrawing

16.3.2 直接由元件浏览器选取来建立模型

16.3.3 直接建立模型

附录

A SpiceNet菜单与说明

B IsSpice4菜单与说明

C Scope菜单与说明

D 快捷键与元件符号

E 瞬时信号产生器

作 者:郑培璿 著丛 书 名:电路设计与仿真出 版 社:科学出版社ISBN:9787030192899出版时间:200707-01版 次:1页 数:425装 帧:平装开 本:16开所属分类:图书 > 科技 > 电子与通信

电力电子分析与IsSpice模拟常见问题

  • 电力电子在电力系统中的应用

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  • 电力电子工程师工资收入多少

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  • 电力电子器件损耗一般包括哪些

    1   开关器件,在switch的过程中的损耗,recovery什么的 2   开关器件在导通时的损耗 (器件具体损耗要看手册并且根据提供者给出的软件仿真测试)...

电力电子分析与IsSpice模拟文献

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常用过流过压保护的措施、电路和元件 一、过流、过压保护元件的重要性 在各类电子产品中, 设置过电流保护和过电压保护元件的趋势日益增强, 之 所以如此,归纳起来主要有以下几个方面的因素: (1)随着电子产品发展的需求, IC 的功能 (集成度 )也越来越强,其“身价” 自然越来越高贵,因而需要加强保护。 (2)为了降低功耗、减少发热、延长使用寿命,半导体元件和 IC的工作电 压越来越低,其抗过电流 /过电压的能力需要适应新的保护要求。 (3)移动式电子产品越来越多,如手持机、 PDA、笔记本电脑、摄录机、数 码相机、光盘机等,这些电子产品都需要电池组件作为, 在电池组件和电池充电 器中都必须配备保护元件。 (4)随着现代汽车制造的发展,车内装备的电子设备越来越多,而且工作 条件比一般的电子产品更恶劣, 如汽车行驶状况和环境瞬息万变、 汽车起动时会 产生很大的瞬间峰值电压等。 因此,在为这些电

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《电力电子与电机系统集成分析基础》从电力电子与电机系统集成的角度出发,将电机、电力电子变换及其控制有机地结合在一起进行分析和应用。《电力电子与电机系统集成分析基础》共分8章,主要介绍电力电子与电机集成系统的基本特征和主要内容;分析变频电源对交流电机的影响,介绍变频调速电机设计概念及谐波分析和可控优化运行;介绍电力电子变换器中的半导体器件及其主回路特点,重点介绍多电平主回路结构;介绍与多电平结构相对应的PWM控制方法及其变异;着重分析系统中的部件匹配和集成特性效应;讨论系统高精度闭环控制方法;分析集成系统中的数据通信;从能量变换的角度,讨论集成系统中的电磁关系、电磁能量变换建模以及电磁能量传输等。

《电力电子与电机系统集成分析基础》可供从事电力传动系统设计、研究、运行和管理等工作的专业科技人员、技术管理人员以及高等院校有关专业的教师与学生参考使用,《电力电子与电机系统集成分析基础》可作为电力电子与电力传动学科的研究生教材。

《模拟电路分析与实践》根据普通高等院校应用型本科和高等职业教育发展需要,弃旧扬新,由多年从事电子技术课程教学改革和实践的教师与企业的工程技术人员合作编写。《模拟电路分析与实践》在内容的安排上以学生的"技术应用、能力培养"为主线,以应用为目的,以"必需"和"够用"为度,以讲清概念、强化应用为重点,以实践训练模块的操作引入学习内容,突出了模拟电路的应用性、实践性,强化了实际应用能力的培养。

《模拟电路分析与实践》共分6个项目,内容覆盖面较广,安排灵活,主要内容包括:常用元器件及仪器仪表的使用、小信号基本放大电路的分析与实践、集成运算放大电路的分析与实践、功率放大电路的分析与实践、信号产生电路的分析与实践、直流稳压电路的分析与实践,每个项目都有实践训练模块和习题,供读者实践操作和练习。

《模拟电路分析与实践》可作为普通高等院校本、专科电子、通信、计算机、自控、电气等专业的教材,还可作为中等专业学校相关专业的教材,也可作为自学考试或从事电子技术的工程人员的学习用书。

《模拟电路分析计算与应用设计》主要讨论模拟电子电路的分析、计算和设计,电路包括晶体管放大电路、运算放大器应用电路、功率放大电路、隔离放大电路、开关电容电路、滤波电路、振荡电路、电源电路、晶体管开关电路等。《模拟电路分析计算与应用设计》既有电路的定性分析,又有小信号交流特性的计算以及仿真设计实例。通过对电子电路的分析与计算,可以更好地理解电路原理,为电路设计打下基础。

《模拟电路分析计算与应用设计》适用于电路设计和应用的工程技术人员、高等院校相关专业师生以及电子技术爱好者学习和参考。

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