《电力电子装置中的典型信号处理与通信网络技术》PDF下载

  • 购买积分:12 如何计算积分?
  • 作  者:李维波编著
  • 出 版 社:北京:机械工业出版社
  • 出版年份:2019
  • ISBN:9787111631903
  • 页数:302 页
图书介绍:本书系统地讲述了从事电力电子装置研发过程中涉及的传感器技术、信号处理技术、通信网络技术以及电磁兼容性设计技术,并将它们整合起来,按照刚刚从事这方面研发工作的硬件工程师视角,进行素材遴选、内容编排。本书将涉及强电知识[如主拓扑中的电力电子器部件(整流桥、逆变桥)、DC-Link器部件、熔断器等]、弱电理论(如主回路中的获取关键性参变量的传感器的信号处理与变换、电力电子器部件状态反馈单元、主控单元等)、接口部分(如强电与弱电之间的触发及其控制单元),以及完成信息交互的通信网络(如RS-232、RS-422、RS-485、CAN和以太网等),综合起来,根据入门基础、经验技巧、设计案例和心得体会等不同层面,进行归类、凝练和拓展。理论与实践相结合,既有理论设计、分析与计算(含仿真验证),又有实践与实战的拔高。

第1篇 电力电子技术篇 2

第1章 典型电力电子器件与应用 2

1.1 电力电子器件概述 2

1.1.1 发展历程 2

1.1.2 典型特点 4

1.1.3 新型半导体材料 12

1.2 功率二极管 14

1.2.1 概述 14

1.2.2 动态特性 14

1.2.3 典型参数 16

1.2.4 典型应用示例 17

1.3 晶闸管 19

1.3.1 工作原理 19

1.3.2 工作过程 21

1.3.3 典型参数 22

1.3.4 选型示例 25

1.4 功率MOSFET 30

1.4.1 工作原理 30

1.4.2 典型参数 32

1.4.3 选型示例 35

1.5 IGBT 41

1.5.1 工作原理 41

1.5.2 典型参数 46

1.5.3 选型示例 49

1.5.4 损耗计算 60

第2章 典型电力电子拓扑与设计应用 61

2.1 AC-DC变换器 61

2.1.1 单相桥式不控变换器 61

2.1.2 三相桥式不控变换器 64

2.1.3 单相桥式可控变换器 67

2.1.4 三相桥式可控变换器 74

2.2 DC-DC变换器 80

2.2.1 背景知识 81

2.2.2 Buck变换器 82

2.2.3 Boost变换器 85

2.2.4 正激变换器 89

2.2.5 反激变换器 94

2.2.6 桥式变换器 99

2.3 DC-AC变换器 102

2.3.1 背景知识 102

2.3.2 单相工作原理 102

2.3.3 三相工作原理 109

2.3.4 三电平逆变器 113

2.4 AC-AC变换器 116

2.4.1 交流调功变换器 116

2.4.2 相控调压变换器 118

2.4.3 斩控调压变换器 123

第3章 驱动保护与控制技术 127

3.1 晶闸管的驱动与保护技术 127

3.1.1 驱动要求 127

3.1.2 驱动电路 129

3.1.3 保护电路 135

3.2 功率MOSFET的驱动与保护技术 140

3.2.1 驱动要求 140

3.2.2 驱动电路 141

3.2.3 保护电路 147

3.3 IGBT的驱动与保护技术 150

3.3.1 驱动要求 150

3.3.2 驱动电路 151

3.3.3 保护电路 164

第2篇 典型传感及其信号处理技术篇 171

第4章 电流传感器与信号处理技术 171

4.1 应用概述 171

4.1.1 应用示例分析 171

4.1.2 电流传感器简介 173

4.2 霍尔电流传感器原理 174

4.2.1 霍尔效应 174

4.2.2 开环霍尔电流传感器 175

4.2.3 闭环霍尔电流传感器 177

4.2.4 霍尔电流传感器的特点 178

4.3 霍尔电流传感器信号处理技术 179

4.3.1 典型参数 179

4.3.2 选型方法 181

4.3.3 直流电流测试示例 182

4.3.4 交流电流测试示例 185

4.4 电流互感器原理及其信号处理技术 187

4.4.1 基本原理 187

4.4.2 应用示例分析 189

第5章 电压传感器与信号处理技术 191

5.1 霍尔电压传感器原理 191

5.1.1 工作原理 191

5.1.2 选型方法 192

5.1.3 注意事项 194

5.2 霍尔电压传感器信号处理技术 196

5.2.1 测试直流电压的示例分析 196

5.2.2 测试交流电压的示例分析 199

5.3 电压互感器原理及其信号处理技术 202

5.3.1 工作原理 202

5.3.2 应用示例分析 204

第6章 其他传感器与信号处理技术 206

6.1 温度传感器原理及其信号处理技术 206

6.1.1 测温重要性 206

6.1.2 温度传感器Pt 100及其应用 208

6.1.3 集成传感器A D590及其应用 213

6.2 湿度传感器原理及其信号处理技术 215

6.2.1 测湿重要性 215

6.2.2 湿度传感器HM1500LF及其应用 216

6.3 光电编码器原理及其信号处理技术 220

6.3.1 编码器原理 220

6.3.2 光电编码器应用 222

第3篇 典型通信及其信号处理技术篇 227

第7章 CAN通信与信号处理技术 227

7.1 基本原理 227

7.1.1 背景概述 227

7.1.2 CAN总线概述 229

7.1.3 CAN总线的电气特点 230

7.1.4 CAN总线的通信原理 231

7.2 CAN通信的协议 233

7.2.1 CAN总线的报文帧结构 233

7.2.2 CAN总线的错误检测方法 233

7.2.3 CAN总线的分层结构 234

7.3 CAN通信的信号处理技术 235

7.3.1 CAN收发器介绍 235

7.3.2 CAN控制器介绍 237

7.3.3 CAN网络的组成方法 242

7.3.4 CAN网络的电磁兼容性设计 243

第8章 串口通信与信号处理技术 249

8.1 串口通信概述 249

8.1.1 基本概念 249

8.1.2 串行通信接口标准 251

8.2 RS-232通信与信号处理技术 252

8.2.1 概述 252

8.2.2 引脚定义 253

8.2.3 过程特性 253

8.2.4 单工、半双工和全双工的定义 254

8.2.5 RS-232收发器 255

8.2.6 电磁兼容性设计 260

8.3 RS-422/485通信与信号处理技术 263

8.3.1 概述 263

8.3.2 性能指标及其接口标准 264

8.3.3 RS-422/485收发器介绍 266

8.3.4 电磁兼容性设计 275

第9章 以太网通信与信号处理技术 281

9.1 基本原理 281

9.1.1 概述 281

9.1.2 快速以太网 282

9.1.3 千兆以太网 283

9.1.4 以太网的工作过程 284

9.1.5 以太网技术的优势 284

9.1.6 以太网通信基本原理 285

9.1.7 主要协议介绍 286

9.2 RJ45以太网通信与信号处理技术 288

9.2.1 概述 288

9.2.2 RJ45型网卡接口 288

9.2.3 以太网接口与信号处理技术 290

9.3 以太网的电磁兼容性设计 294

9.3.1 网口变压器介绍 294

9.3.2 SPI隔离技术 295

9.3.3 浪涌防护技术 298

参考文献 301