Cantitate/Preț
Produs

Switchmode Power Supply Handbook 3/E

Autor Keith Billings, Taylor Morey
en Limba Engleză Hardback – 16 noi 2010

Reținem că proiectarea unei surse de alimentare în comutație (SMPS) pentru dispozitivele electronice moderne, de înaltă performanță, impune o gestionare riguroasă a interferențelor electromagnetice și a eficienței termice. Switchmode Power Supply Handbook 3/E abordează direct această problemă tehnică, oferind soluții concrete pentru operarea de la rețeaua de curent alternativ. Subliniem că ediția a treia a fost revizuită integral pentru a acoperi cerințele stricte de miniaturizare, introducând metode de proiectare pentru componente magnetice, filtre de intrare și sisteme auxiliare. Ca și Abraham Pressman în Switching Power Supply Design, 3rd Ed., autorul Keith Billings distilează decenii de experiență reală în principii acționabile, transformând teoria complexă în ghiduri pas cu pas pentru selecția componentelor și optimizarea topologiilor.

Această lucrare ocupă un loc central în opera autorului, fiind strâns legată de contribuțiile sale anterioare la volumul lui Pressman, dar oferind un accent mai pronunțat pe partea practică și pe utilizarea nomogramelor pentru simplificarea calculelor matematice. Structura cărții este una sistematică: se pornește de la cerințele funcționale comune și protecția la supratensiuni, avansând către detalii critice precum controlul RFI, circuitele snubber și corecția activă a factorului de putere. Cuprinsul relevă o progresie logică, dedicând capitole extinse tranzistoarelor bipolare de înaltă tensiune, ecranelor Faraday și sistemelor rezonante. Prin integrarea unor exemple lucrate pentru invertoare și oscilatoare, textul devine un instrument indispensabil în laboratorul de proiectare electronică, asigurând fiabilitatea și rentabilitatea designului final.

Citește tot Restrânge

Preț: 89591 lei

Preț vechi: 135915 lei
-34%

Puncte Express: 1344

Carte tipărită la comandă

Livrare economică 28 mai-02 iunie


Specificații

ISBN-13: 9780071639712
ISBN-10: 0071639713
Pagini: 832
Ilustrații: illustrations
Dimensiuni: 163 x 239 x 44 mm
Greutate: 1.27 kg
Ediția:Revised
Editura: McGraw Hill Education
Colecția McGraw-Hill
Locul publicării:United States

De ce să citești această carte

Această resursă este esențială pentru inginerii proiectanți care au nevoie de soluții verificate pentru surse de alimentare compacte și eficiente. Cititorul câștigă acces la metodologii de calcul simplificate prin nomograme și la tehnici de control al interferențelor (EMI) care accelerează ciclul de dezvoltare. Este recomandată profesioniștilor care caută să implementeze topologii moderne, precum invertoarele MOSFET cu rezonanță, în echipamente electronice de ultimă generație.


Despre autor

Keith Billings este un inginer electronist cu o carieră de peste 45 de ani specializată în proiectarea și fabricarea surselor de alimentare în comutație. În calitate de proprietar al firmei de consultanță DKB Power Inc., acesta a devenit o autoritate globală, fiind și autorul principal care a continuat munca regretatului Abraham Pressman. Taylor Morey este profesor de tehnologie electronică la Conestoga College și consultant de design, aducând o perspectivă academică și pedagogică ce completează experiența industrială a lui Billings în acest manual de referință.


Descriere scurtă

Publisher's Note: Products purchased from Third Party sellers are not guaranteed by the publisher for quality, authenticity, or access to any online entitlements included with the product.


The definitive guide to switchmode power supply design--fully updated

Covering the latest developments and techniques, Switchmode Power Supply Handbook, third edition is a thorough revision of the industry-leading resource for power supply designers. New design methods required for powering small, high-performance electronic devices are presented. Based on the authors' decades of experience, the book is filled with real-world solutions and many nomograms, and features simplified theory and mathematical analysis.
This comprehensive volume explains common requirements for direct operation from the AC line supply and discusses design, theory, and practice. Engineering requirements of switchmode systems and recommendations for active power factor correction are included. This practical guide provides you with a working knowledge of the latest topologies along with step-by-step approaches to component decisions to achieve reliable and cost-effective power supply designs.
Switchmode Power Supply Handbook, third edition covers:
  • Functional requirements of direct off-line switchmode power supplies
  • Power components selection and transformer designs for converter circuits
  • Transformer, choke, and thermal design
  • Input filters, RFI control, snubber circuits, and auxiliary systems
  • Active power factor correction system design
  • Worked examples of would components
  • Examples of fully resonant and quasi-resonant systems
  • A resonant inverter fluorescent ballast
  • An example of high-power phase shift modulated system
  • A new MOSFET resonant inverter drive scheme
  • A single-control, wide-range wave oscillator

Cuprins

Part 1: Functions and Requirements Common to Most Direct Off-Line Switchmode Power Supplies; Chapter 1. Common Requirements: An Overview; Chapter 2. AC Powerline Surge Protection; Chapter 3. Electromagnetic Interference (EMI) in Switchmode Power Supplies; Chapter 4. Faraday Screens; Chapter 5. Fuse Selection; Chapter 6. Line Rectification and Capacitor Input Filters for "Direct Off-Line" Switchmode Power SuppliesChapter 7. Inrush Control; Chapter 8. Start-Up Methods; Chapter 9. Soft Start and Low-Voltage Inhibit; Chapter 10. Turn-On Voltage Overshoot Prevention; Chapter 11. Overvoltage Protection; Chapter 12. Undervoltage Protection; Chapter 13. Overload Protection; Chapter 14. Foldback (Reentrant) Output Current Limiting; Chapter 15. Base Drive Requirements for High-Voltage Bipolar Transistors; Chapter 16. Proportional Drive Circuits for Bipolar Transistors; Chapter 17. Antisaturation Techniques for High-Voltage Transistors; Chapter 18. Snubber Networks; Chapter 19. Cross Conduction; Chapter 20. Output Filters; Chapter 21. Power Failure Warning Circuits; Chapter 22. Centering (Adjustment to Center) of Auxiliary Output Voltages on Multiple-Output Converters; Chapter 23. Auxiliary Supply Systems; Chapter 24. Parallel Operation of Voltage: Stabilized Power Supplies; Part 2: Design: Theory and Practice; Chapter 1. Multiple-Output Flyback Switchmode Power Supplies; Chapter 2. Flyback Transformer Design; Chapter 3. Reducing Transistor Switching Stress; Chapter 4. Selecting Power Components for Flyback Converters; Chapter 5. The Diagonal Half-Bridge Flyback Converter;Chapter 6. Self-Oscillating Direct-Off-Line Flyback Converters; Chapter 7. Applying Current-Mode Control to Flyback Converters; Chapter 8. Direct-Off-Line Single-Ended Forward Converters; Chapter 9. Transformer Design for Forward Converters; Chapter 10. Diagonal Half-Bridge Forward Converters; Chapter 11. Transformer Design for Diagonal Half-Bridge Forward Converters; Chapter 12. Half-Bridge Push-Pull Duty-Ratio-Controlled Converters; Chapter 13. Bridge Converters; Chapter 14. Low-Powered Self-Oscillating Auxiliary Converters; Chapter 15. Single-Transformer Two-Transistor Self-Oscillating Converters; Chapter 16. Two-Transformer Self-Oscillating Converters; Chapter 17. The DC-to-DC Transformer Concept; Chapter 18. Multiple-Output Compound Regulating Systems; Chapter 19. Duty-Ratio-Controlled Push-Pull Converters;Chapter 20. DC-to-DC Switching Regulators; Chapter 21. High-Frequency Saturable Reactor Power Regulator (Magnetic Duty Ratio Control); Chapter 22. Constant-Current Power Supplies; Chapter 23. Variable Linear Power Supplies; Chapter 24. Switchmode Variable Power Supplies; Chapter 25. Switchmode Variable Power Supply Transformer Design; Part 3: Applied Design; Chapter 1. Inductors and Chokes in Switchmode Supplies; Chapter 2. High-Current Chokes Using Iron Powder Cores; Chapter 3. Choke Design Using Iron Powder Toroidal Cores; Chapter 4. Switchmode Transformer Design (General Principles); Chapter 5. Optimum 150-W Transformer Design Example Using Nomograms; Chapter 6. Transformer Staircase Saturation; Chapter 7. Flux Doubling; Chapter 8. Stability and Control-Loop Compensation in SMPS; Chapter 9. The Right-Half-Plane Zero; Chapter 10. Current-Mode Control; Chapter 11. Optocouplers; Chapter 12. Ripple Current Ratings for Electrolytic Capacitors; Chapter 13.