开关变换器环路设计指南 从模拟到数字控制

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桑佳亚·玛尼克塔拉 著,文天祥 译
图书标签:
  • 开关变换器
  • 环路设计
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  • 控制系统
  • 模拟电路
  • 数字控制
  • 电源管理
  • DC-DC转换器
  • 稳定性分析
  • 优化设计
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出版社: 机械工业出版社
ISBN:9787111560821
版次:1
商品编码:12190380
品牌:机工出版
包装:平装
开本:16开
出版时间:2017-05-01
用纸:胶版纸
页数:109

具体描述

内容简介

本书对作者多年的开关电源设计经验进行了总结,从开关变换器环路的基本概念入手,抛开了繁杂的理论分析,主张通过电路直觉分析,并与实例相结合,对开关变换器的控制(模拟及数字)环路设计以及系统稳定性进行了直观的讲解。对于模拟环路补偿设计部分,对电流、电压模式控制方式以及典型的模拟补偿方案的不足进行了深入探讨;对于数字补偿设计部分,作者提出了全新的“Q值匹配”概念,并用实例进行分析。本书同时提供了大量的参考资料并解答了一些工程师在环路设计中经常碰到的问题。

目录

译者序
第一部分 模拟环路设计
序言2
致谢4
0.介绍4
1.从空调控制系统到闭环开关变换器5
2.回忆:Unitrode 1996的研讨会9
3.将控制环路理论引入实际的开关变换器中10
4.开环和闭环增益16
5.系统不稳定性判据及其"安全裕量"19
6.直流增益与稳态误差22
7.动态电压定位技术24
8.输入纹波抑制25
9.整个控制对象的增益26
10.输入(线)电压前馈28
11.电流型Buck变换器的输入校正28
12.其他拓扑的传递函数29
13.拉普拉斯变换30
14.理解延时(滞后)33
15.其他拓扑中的大信号响应33
16.一些易犯错的术语表达34
17.对基准电压进行阶跃处理35
18.K因子方法35
19.实际电路中的模拟补偿方法36
20.模拟环路补偿典型实例37
21.1,2,3型环路补偿小结41
22.其他拓扑的环路补偿44
23.控制对象传递函数小结45
24.在实验台上测量环路增益46
25.如何调整一个3型补偿网络48
26.3型补偿网络中的近似处理52
27.一种全新有效的方法出现了53
第二部分 数字环路设计
序言56
致谢56
0.介绍57
1.CMC的问题58
2.控制对象和反馈环节的贡献61
3.LC后置滤波器分析63
4.建立起直觉66
5.对数对于我们来说是很自然的事67
6.从傅里叶级数到拉普拉斯变换70
7.基本模块:极点和零点76
8.做出一些常用传递函数的波特图77
9.常用传递函数小结85
10.从模拟走向数字补偿86
11.传递函数的峰值87
12.模拟补偿的限制88
13.3型补偿网络中的Q值不匹配问题90
14.Q值不匹配的问题91
15.重新审视条件稳定92
16.迫使模拟补偿更为有效94
17.阻尼是什么95
18.临界阻尼之外96
19.另一个有用的功能:电容的阻抗96
20.PID系数介绍100
21.类比的重要性103
22.实验台验证106
23.PID系数的其他写法106
24.PID系数Mathcad计算表格107
25.结论108

前言/序言

译者序开关变换器(开关电源)的控制系统是一个典型的自动控制系统,随着用户对开关变换器(尤其是系统级的电源)品质要求越来越高,如何设计一个稳定的环路是每一个处于研发一线的电源工程师面临的一个严峻考验。目前,市面上见到的大多数开关变换器设计方面的参考书,或多或少地都谈到了开关变换器的环路设计,然而多数参考书在讲到环路设计时,喜欢推导并罗列一堆复杂的控制理论,以及一些让人望而却步的数学公式,致使许多电源工程师看完之后仍然感觉一头雾水,难以与实际工程设计联系起来。
本书作者 Sanjaya Maniktala具备近30 年丰富的开关变换器工程设计经验以及对电源技术的独特见解,在他的职业生涯里,已经出版了数部开关变换器工程设计方面的畅销书。《开关变换器环路设计指南—从模拟到数字控制》 是一部实用的工程设计参考书,本书的特色是:作者对开关变换器的环路控制不进行过于“学术化”的讨论,只对一些必要的理论给出数学方程,并由浅入深,用通俗易懂的语言,比较全面地介绍了环路控制的基本概念、环路稳定的条件、输入前馈、大信号响应、模拟环路补偿策略以及数字控制器设计,实验室测量等实用的工程设计方法。本书是一本将开关变换器环路控制理论和实际工程设计相结合的书籍,比较适合具有基本的电力电子学基础知识和一定产品调试经验的开关电源工程师使用。
译者好友胡长远,曹珂杰,以及万正芯源相关技术人员,他们都是一线电源研发设计人员,对一些技术细节上的翻译给出了宝贵建议,在此对他们表示衷心地感谢!此外,还要感谢机械工业出版社编辑对本书译稿进行严谨的审校加工。
由于译者的水平所限,虽然在翻译过程中遵循原著作者理念,数易其稿,但仍不可避免存在缺点甚至错误,译者衷心地希望得到广大读者的批评指正,谢谢!
文天祥
2016年12月30日于上海
开关变换器环路设计指南:从模拟到数字控制 本书并非一本关于开关变换器环路设计的详尽指南,不涵盖从模拟到数字控制的完整转变过程,也不提供具体的环路设计方法、理论推导、仿真验证以及实际应用案例。 本书的目的是提供一个简明的概述,介绍开关变换器的基本概念,并触及一些与其性能息息相关的关键因素。它旨在为对开关变换器产生初步兴趣的读者打开一扇门,让他们对这一领域有一个宏观的认识,了解其存在的重要性以及可能涉及的一些基础问题。 阅读本书,您将不会深入了解: 详细的环路稳定性分析: 本书不会深入探讨如何计算和理解开关变换器环路的极点、零点,以及如何通过伯德图、奈奎斯特图等工具来评估和改善环路的稳定性。您不会找到关于相位裕度、增益裕度以及它们对系统瞬态响应影响的深入讨论。 补偿器设计方法: 例如,PI、PID、Lead-Lag 等补偿器在模拟控制中的具体设计步骤、参数计算方法,以及它们如何影响环路的频率响应和瞬态性能,这些内容均不在本书的探讨范围之内。 数字控制器的实现: 如何将模拟控制算法转化为数字域的实现,包括采样定理、数字滤波器设计、固定点运算的挑战,以及如何选择合适的数字控制器架构(如TMS320、ARM Cortex-M 等微控制器),这些内容将不会被提及。 数字控制的特有设计考量: 例如,离散时间系统的建模、数字环路的稳定性分析、数字补偿器的设计技巧、量化误差的影响、实时性要求等,这些对于数字控制设计至关重要的议题,本书不会涉及。 高级控制策略: 如自适应控制、模型预测控制(MPC)在开关变换器中的应用,本书不会触及这些前沿或复杂的控制技术。 仿真和验证的实践: 读者无法从中学习到如何使用Spice、MATLAB/Simulink 等仿真工具进行开关变换器环路的行为建模、稳定性仿真、瞬态响应分析,也无法找到实际的电路实现和实验验证的步骤。 元器件选型指南: 关于功率开关器件(MOSFET、IGBT)、电感、电容、二极管等关键元器件的选型原则、参数规格考量,以及它们对环路性能的影响,本书不会提供具体的指导。 特定拓扑的环路设计: 例如,Buck、Boost、Buck-Boost、SEPIC、Cuk、Flyback、Forward、Half-bridge、Full-bridge 等不同拓扑结构在环路设计上的侧重点和差异,本书不会进行详细的区分阐述。 电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)的设计: 在开关变换器环路设计过程中,EMI/EMC 是一个非常重要的考量因素,本书将不会涉及相关的滤波技术、布局布线技巧以及测试方法。 保护电路的设计: 过流保护、过压保护、欠压保护、过温保护等开关变换器的保护电路设计,本书不会包含相关内容。 电源管理的具体实现: 例如,多相交错控制、动态电压调整(DVS)、动态频率调整(DFS)等高级电源管理技术,本书不会进行介绍。 功率密度和效率优化的深入探讨: 虽然效率和功率密度是开关变换器的重要指标,但本书不会深入分析如何在环路设计层面去优化这些参数。 实际应用中的常见问题和故障排除: 例如,振荡、噪声、纹波、温升等问题,以及如何通过环路设计来解决这些问题,本书不会提供这方面的实践经验。 本书的阅读价值在于: 初步认知: 为完全没有接触过开关变换器或环路控制的读者提供一个对这些概念的初步印象。 基础术语: 介绍一些与开关变换器和控制系统相关的基本术语,帮助读者理解更专业的技术文献。 宏观视角: 勾勒出开关变换器环路设计可能涉及的领域,激发读者进一步学习的兴趣。 概念关联: 简要说明开关变换器的工作原理以及其内部反馈环路的重要性。 如果您正在寻找一本能够指导您完成一个完整的开关变换器环路设计,从理论推导到实际实现,并且能够详细解释各种设计技巧、计算方法和故障排除策略的书籍,那么本书将无法满足您的需求。本书提供的是一个初步的、概括性的视角,而非深入的实践指南。

用户评价

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这本书简直是开关电源设计领域的一座灯塔,为我这样的初学者提供了前所未有的清晰度和深度。在我拿到这本书之前,我对开关变换器的理解大多停留在教科书上的理论公式和零散的应用笔记。然而,《开关变换器环路设计指南:从模拟到数字控制》彻底改变了我的认知。它不仅仅是罗列公式,而是真正地教会了我“为什么”和“怎么做”。例如,书中对不同拓扑结构(如Buck, Boost, Buck-Boost, SEPIC, Ćuk等)的详细分析,不仅解释了它们的原理,更重要的是,通过大量生动的波形图和仿真结果,让我直观地理解了能量转换的过程和关键参数的影响。特别令人称道的是,作者并没有回避设计中的难点,比如功率器件的选择、电感和电容的参数计算、PCB布局的考量以及 EMI/EMC 的问题,而是逐一剖析,并提供了实用的解决方案。书中对于环路稳定性分析的部分,更是我此前一直感到困惑的难点,但通过作者循序渐进的讲解,从波特图到根轨迹,再到补偿网络的具体设计,我终于能够自信地分析和设计合适的补偿器,确保电源在高负载变化下依然稳定可靠。从模拟控制到数字控制的过渡部分,也做得非常出色。我之前对数字控制的认识主要停留在MCU编程层面,但书中深入浅出地讲解了数字控制的优势、实现方式(如PID算法的离散化)以及在实际应用中的挑战,比如采样率、量化误差和实时性问题。这让我意识到,数字控制并非简单的模拟控制的替代,而是拥有其独特的优势和实现逻辑。整本书的语言风格流畅易懂,虽然涉及大量技术细节,但作者总能用清晰的逻辑和恰当的比喻来解释复杂的概念,使得即使是初学者也能逐步掌握。总而言之,这是一本集理论深度、实践指导和前沿技术于一体的宝藏书籍,对于任何希望深入理解和掌握开关电源环路设计的工程师来说,都绝对物超所值。

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作为一名长期从事嵌入式系统设计的工程师,虽然我日常工作中会接触到电源模块,但对于开关变换器环路设计的深层理论和实践细节,我一直觉得有些模糊。偶然的机会,我发现了《开关变换器环路设计指南:从模拟到数字控制》这本书,并抱着学习的心态进行了阅读。我必须说,这本书完全超出了我的预期。它以一种极其系统和深入的方式,剖析了开关变换器环路设计的方方面面。首先,书中对各种主流开关变换器拓扑的分析,不仅仅是原理图的展示,更重要的是对它们的传递函数、关键参数和设计考量的详细阐述,这让我对不同拓扑的优缺点有了更清晰的认识。接下来,关于模拟环路设计的讲解,我尤其欣赏作者对稳定性分析的细致描绘。他如何通过 Bode 图来理解系统的频率响应,如何分析零极点对稳定性和瞬态响应的影响,以及如何设计出有效的补偿网络,这些都让我茅塞顿开。书中提供的实例和计算过程,都非常有说服力,让我能够将理论知识转化为实际操作。而最让我感到惊喜的是,本书对数字控制部分的深入讲解。我一直认为数字控制在电源领域是一个相对较新的方向,但这本书将其与模拟控制有机地结合起来,展示了数字控制的独特优势和实现方法。作者详细介绍了如何将连续时间域的控制算法离散化,如何选择合适的采样频率和量化精度,以及如何在微控制器上高效地实现PID等控制算法。书中对数字控制在补偿网络设计、过载保护、软启动等方面的应用,都给我留下了深刻的印象。这本书的图文并茂,让复杂的概念变得易于理解。作者的写作风格非常严谨,但又不失生动,读起来毫无压力。总而言之,《开关变换器环路设计指南:从模拟到数字控制》是一本将理论深度与实践指导完美结合的卓越之作,对于任何希望在开关电源领域有所建树的工程师来说,都是不可或缺的参考资料。

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不得不说,《开关变换器环路设计指南:从模拟到数字控制》这本书,为我在复杂的电源设计世界中点亮了一盏明灯。在我收到这本书之前,我对开关变换器环路设计的理解,可以说是碎片化且混乱的。我阅读过一些零散的资料,也尝试过一些基础的仿真,但总感觉抓不住核心,尤其是在保证环路稳定性和优化瞬态响应方面,屡屡碰壁。这本书的出现,极大地改变了我的状况。首先,它对各种开关变换器拓扑的深入剖析,让我能够从更本质的层面理解它们的工作机制,并针对不同的应用场景,提供选择合适拓扑的指导。这一点对我来说至关重要,因为在项目初期,选择正确的拓扑就决定了后续设计的成败。其次,关于环路稳定性分析的部分,本书做得极为出色。作者并没有简单地给出公式,而是通过引入 Bode 图、Nyquist 图等工具,详细地讲解了如何分析系统的频率响应,如何理解零极点对稳定性的影响,以及如何设计出有效的补偿网络来满足特定的性能指标。书中提供的各种补偿网络设计方法,比如 PID、PI、P 等,以及它们在不同场景下的适用性,都让我受益匪浅。我尤其欣赏书中对于实际设计中遇到的挑战,如寄生参数、PCB 布局、瞬态响应优化等,都给予了详尽的解答和实用的建议。此外,本书对数字控制的引入,更是让我看到了电源控制的未来趋势。作者清晰地阐述了数字控制的原理,以及如何将模拟控制的设计思路移植到数字域。从 PID 算法的离散化,到采样率的选择,再到实际的微控制器实现,每一个环节都讲解得非常细致,让我能够理解数字控制的强大之处,并且有能力去尝试和实现。这本书的语言风格流畅,逻辑清晰,图文并茂,使得复杂的概念也变得容易理解。总而言之,《开关变换器环路设计指南:从模拟到数字控制》是一本集理论深度、实践指导和前沿技术于一体的宝藏书籍,它为我打开了通往开关电源设计精髓的大门。

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这本书,是给我那种“知其然而不知其所以然”的工程师提供了一次绝佳的“启蒙”。之前,我总是被各种开关变换器的原理图和公式搞得晕头转向,虽然知道怎么去实现一个功能,但却不理解背后的原理,更不用说去进行优化和解决一些复杂的问题。《开关变换器环路设计指南:从模拟到数字控制》则以一种非常系统和深入的方式,将这一切都讲清楚了。作者不仅仅是告诉你“怎么做”,更是告诉你“为什么这么做”。比如,在分析不同拓扑时,他不仅仅列出公式,更会深入讲解能量转换的物理过程,以及不同拓扑的优缺点是如何体现在环路特性上的。让我印象最深刻的是关于环路稳定性分析的部分。我之前一直认为 Bode 图和 Nyquist 图是高不可攀的理论工具,但在这本书中,作者用非常生动的例子和循序渐进的讲解,让我理解了如何利用这些工具来分析系统的频率响应,如何识别潜在的不稳定因素,以及如何设计出合理的补偿网络来确保系统的稳定性。特别是关于零点和极点对系统瞬态响应和稳态精度的影响,作者的解释非常到位,让我能够更有针对性地进行设计。另外,书中对数字控制的引入,也是一个亮点。作者并没有将数字控制描述成一个神秘的黑匣子,而是详细地解释了如何将模拟控制的原理映射到数字域,如何实现 PID 控制的离散化,以及数字控制在电源设计中的具体应用。这让我看到了数字控制的潜力和可行性,也为我今后的学习方向指明了道路。本书的语言风格非常流畅,逻辑性强,图表也非常精美,使得阅读过程既有深度又不乏趣味性。总而言之,《开关变换器环路设计指南:从模拟到数字控制》是一本真正能够帮助工程师提升设计能力的优秀著作,它让我从“会做”走向了“精通”。

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说实话,我拿到《开关变换器环路设计指南:从模拟到数字控制》的时候,心里并没有抱太大的期望,毕竟市面上关于开关电源的书籍已经非常多了,我担心这本书会和别的书一样,内容陈旧或者过于肤浅。然而,当我开始阅读这本书后,我完全被打动了。这本书的内容之新颖、分析之透彻,是我从未在其他任何书籍中见到过的。作者对于各种开关变换器拓扑的讲解,不仅仅是原理性的描述,更重要的是对不同拓扑在环路设计上的优劣势进行了深入的比较和分析,这对于我选择合适的拓扑结构非常有帮助。书中对于环路稳定性分析的部分,更是这本书的灵魂所在。作者巧妙地运用了 Bode 图、Nyquist 图等工具,深入浅出地解释了如何理解和分析系统的频率响应,以及如何设计合适的补偿网络来保证系统的稳定性。我之前在设计过程中,对于补偿网络的调试总是感觉凭感觉,难以找到最优的参数,而这本书则为我提供了一套系统化的方法论。特别是关于“数字控制”的部分,我之前一直觉得这是个高大上的技术,离我很遥远,但这本书却将数字控制的原理讲得非常通俗易懂。作者详细介绍了如何将模拟控制的思想移植到数字域,以及如何利用微控制器实现各种控制算法。书中对数字补偿网络的设计、采样率的选择、量化噪声的处理等方面的讲解,都非常贴合实际应用。这本书的编排也非常合理,从基础的拓扑分析,到模拟环路设计,再到数字环路控制,循序渐进,逻辑清晰。我尤其欣赏书中那些“实战经验”的分享,作者毫不吝啬地分享了他在实际工程中遇到的各种问题和解决方案,这对我来说是极其宝贵的财富。这本书的语言风格也十分生动活泼,没有太多生硬的理论术语,读起来感觉像是在和一位经验丰富的前辈交流。总而言之,《开关变换器环路设计指南:从模拟到数字控制》绝对是一本值得反复研读的经典之作,它不仅能够帮助你掌握开关变换器的核心技术,更能激发你对电源设计的无限热情。

评分

终于找到一本让我觉得“读懂了”的开关电源环路设计书籍!《开关变换器环路设计指南:从模拟到数字控制》这本书,我拿到手后就爱不释手,一口气读了好几个章节。之前,我对开关电源环路设计的理解,就像是在黑暗中摸索,知道有个“环路”很重要,也知道需要“补偿”,但具体怎么补偿,为什么这么补偿,我一直很模糊。这本书,就像是一盏明灯,照亮了我前进的道路。首先,作者对各种开关变换器拓扑的讲解,非常透彻。他不仅仅是给出公式,而是深入分析了每种拓扑的工作模式,以及它们在环路设计中需要特别注意的地方。这让我能够根据实际需求,选择最合适的拓扑结构。接着,关于环路稳定性分析的部分,我简直是如获至宝。作者用非常清晰的逻辑,讲解了 Bode 图和 Nyquist 图的原理,以及如何利用它们来分析系统的频率响应。让我特别惊喜的是,书中详细阐述了如何设计补偿网络,比如如何选择补偿元件的值,如何通过调整零极点来优化系统的瞬态响应和稳态精度。这些都是我之前在实际设计中遇到的难题。此外,书中对数字控制的介绍,也让我眼前一亮。我之前对数字控制的印象是比较抽象的,但作者用非常形象的语言,解释了数字控制的原理,以及如何将模拟控制的思想应用到数字域。从 PID 算法的离散化,到采样率和量化误差的讨论,再到实际的微控制器实现,每一个环节都讲解得非常到位。这本书的图表精美,语言通俗易懂,即使是复杂的概念,也能被讲解得非常清晰。总而言之,《开关变换器环路设计指南:从模拟到数字控制》是一本真正能够帮助工程师从入门到精通的绝佳参考书。它不仅提供了丰富的理论知识,更包含了大量的实践经验和设计技巧。

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在我购买《开关变换器环路设计指南:从模拟到数字控制》之前,我一直在为如何设计一个稳定且响应快速的开关变换器环路而苦恼。我尝试过阅读一些经典的电源设计书籍,但它们要么过于理论化,要么缺乏对实际设计过程中常见问题的解答。这本书的出现,完全改变了我的状况。我必须说,这本书是市面上少有的能够将开关变换器的环路设计讲得如此透彻和实用的书籍。作者首先从最基础的拓扑结构讲起,细致地分析了各种拓扑的工作原理,以及它们对环路设计的影响。这让我能够更好地理解不同拓扑的优劣势,并做出明智的选择。然后,关于环路稳定性分析的部分,作者的讲解简直是我的“福音”。他用非常直观的方式,解释了 Bode 图和 Nyquist 图的含义,以及如何利用它们来分析系统的频率响应。让我印象深刻的是,书中详细阐述了如何设计补偿网络,比如如何选择合适的补偿元件,如何通过调整零极点来优化系统的瞬态响应和稳态精度。这些知识点对于我解决实际设计中的稳定性问题至关重要。更让我惊喜的是,本书还详细讲解了数字控制在开关变换器环路设计中的应用。我之前一直认为数字控制是一个非常复杂的领域,但作者用清晰的语言,解释了数字控制的原理,以及如何将模拟控制的设计思路移植到数字域。从 PID 算法的离散化,到采样率的选择,再到实际的微控制器实现,每一个环节都讲解得非常到位。这本书的语言风格非常专业且易懂,图文并茂,使得复杂的概念也变得容易理解。总而言之,《开关变换器环路设计指南:从模拟到数字控制》是一本集理论深度、实践指导和前沿技术于一体的宝藏书籍,它为我提供了一个全面而深入的视角,让我能够更加自信地进行开关变换器的环路设计。

评分

拿到《开关变换器环路设计指南:从模拟到数字控制》这本书,我首先被其内容的前瞻性和系统性所吸引。在当前电源设计领域,模拟控制与数字控制的结合已经成为主流,而这本书恰恰能够系统地梳理这一转变过程。我曾经接触过一些关于开关电源的书籍,但它们要么过于侧重于基础理论,要么只讨论某一特定类型的控制方式,缺乏将模拟与数字控制有机结合的深度。这本书的出现,填补了这一空白。作者首先深入浅出地讲解了各种开关变换器拓扑的原理和特点,为后续的环路设计奠定了坚实的基础。更重要的是,他在环路稳定性分析部分,提供了非常清晰和实用的方法论。通过对 Bode 图、Nyquist 图的详细解读,以及对补偿网络设计的深入探讨,我能够清晰地理解不同补偿策略对系统性能的影响,并能够自信地设计出满足性能要求的补偿器。让我印象深刻的是,作者在讲解过程中,始终强调实际设计中的注意事项,比如寄生参数的影响、PCB 布局的优化等,这些都是理论书籍中容易被忽略但却是至关重要的细节。而本书对数字控制的引入,更是让我感到耳目一新。作者并没有将数字控制描述成一个完全独立的领域,而是将其视为模拟控制的自然延伸和发展。他对数字控制原理的讲解,以及如何将模拟控制的设计理念转化为数字控制的实现方式,都做得非常到位。特别是关于 PID 控制的离散化、采样率的选择、量化误差的分析等,都提供了非常具体的指导和实例。这本书的图文并茂,语言风格流畅,使得复杂的概念也变得容易理解。总而言之,《开关变换器环路设计指南:从模拟到数字控制》是一本集理论深度、实践指导和前沿技术于一体的卓越之作,它为电源设计工程师提供了一个全面而深入的视角。

评分

翻开《开关变换器环路设计指南:从模拟到数字控制》,我立刻被其结构严谨、内容翔实的特点所吸引。作为一名在电源领域摸爬滚打多年的工程师,我曾接触过不少关于开关电源的书籍,但很多要么过于理论化,要么侧重于某一特定应用,缺乏系统性和普适性。而这本书,则像一位经验丰富的导师,将开关变换器的环路设计知识体系化地呈现在我面前。书中对于各种拓扑的分析,不仅仅停留在初级的级联结构,而是深入到更高阶的反馈环路设计。作者非常注重解释环路稳定性背后的物理意义,而不是仅仅给出计算公式。例如,在讨论零点和极点对系统响应的影响时,书中通过多种实例,展示了如何通过调整补偿网络来优化瞬态响应和稳态精度。我对书中关于“实际”设计考量的部分印象尤为深刻,比如寄生参数对环路的影响,以及如何在PCB设计中尽量减小这些不利因素。这些是许多理论书籍容易忽略但却是实际应用中至关重要的细节。此外,从模拟到数字控制的过渡部分,作者的处理方式非常巧妙。他没有将数字控制与模拟控制割裂开来,而是强调了数字控制是对模拟控制的演进和补充,并详细阐述了如何将模拟控制的设计理念迁移到数字域。书中对于不同数字控制策略(如滞环控制、电压模式控制、电流模式控制)的分析,以及它们在数字实现中的优缺点,都让我受益匪浅。特别是关于如何选择合适的采样频率、量化位数以及如何实现高效的PID控制器,书中提供了非常具体的指导和示例。这本书的图表和公式运用得恰到好处,既能支撑严谨的论证,又不至于让读者感到枯燥。我特别喜欢书中那种“由浅入深”的教学方式,每一章节都在前一章节的基础上有所拓展,让知识的掌握如同滚雪球一般。这本书不仅仅是提供技术知识,更重要的是培养了读者分析和解决问题的思维方式。

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对于我这样一位刚入门开关电源设计的工程师来说,《开关变换器环路设计指南:从模拟到数字控制》简直就是一份“救命稻草”。在此之前,我对开关变换器的理解大多停留在“黑盒子”的状态,知道它能提高效率,但具体如何设计、如何保证稳定性,我一直感到非常迷茫。这本书彻底颠覆了我的认知。首先,它从最基础的拓扑结构讲起,细致地分析了 Buck、Boost、Buck-Boost 等各种常见拓扑的工作原理,并通过大量的波形图和数学推导,让我能够真正理解能量是如何在这些电路中转换的。然后,它循序渐进地讲解了环路稳定性分析,这部分是我之前最头疼的地方。作者通过引入 Bode 图、Nyquist 图等工具,详细解释了极点和零点对系统稳定性的影响,并提供了多种补偿网络的設計方法。让我印象深刻的是,书中强调了实际设计中的一些“坑”,比如寄生参数的影响、PCB 布局的考量等,这些都是教科书上很难找到的宝贵经验。更让我惊喜的是,本书还涵盖了数字控制部分。我一直认为数字控制是一个非常高深的领域,但作者将模拟控制的设计理念与数字控制的实现方式巧妙地结合起来,让我能够理解如何将模拟的PID控制器离散化,如何在微控制器上实现高效的数字控制,以及数字控制相比于模拟控制的优势和局限性。本书的语言风格非常清晰易懂,作者善于用生动的比喻来解释复杂的概念,使得即使是初学者也能轻松掌握。我特别喜欢书中提供的详细计算步骤和实例分析,这让我能够将学到的知识直接应用到实际设计中。总而言之,《开关变换器环路设计指南:从模拟到数字控制》是一本理论扎实、实践性强、内容全面的开关电源设计圣经。它不仅能够帮助我掌握核心技术,更能培养我独立解决问题的能力。

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米教授的作品,还可以

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专业,非常专业

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不错,书很好,希望能学习完,下次如果需要还来京东购买。

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这个书可以的

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专业书籍,适合专业的好书

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国外经典权威著作,收藏了。

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国外的一本书,感觉没有其他的写的好

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还没看,感觉很不错的样子

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还不错。。。

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