Встраиваемый дизайнерский блок питания, схема

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии

1. Автор этой книги принимает технологию управления питанием в интегрированной схеме в качестве ядра для обсуждения технологии проектирования, компенсации и управления дифференциальными стабилизаторами низкого напряжения, стабилизаторам напряжения переключения и преобразователя с одним индуктивностью;
2. Дополнение для анализа реальных примеров, чтобы углубить понимание читателя;
3. Краткое введение в новую систему зарядного устройства на основе аккумулятора и сбора аккумуляторов на основе коммутатора.

| Название продукта: | Технология управления питанием в интегрированной конструкции схемы | формат: | 16 |
| Автор: | Ке-Хорнг Чен Чен Чэнъин Чжан Хунъи Дай Лан Ван Синхуа | Цены: | 159.00 |
| Номер ISBN: | 9787111652236 | Время публикации: | 2020-04-30 |
| Издательство: | Машиностроительная промышленность Пресса | Время печати: | 2020-04-17 |
| Издание: | 1 | Время печати: | 1 |
Оглавление
Переводчик
Предисловие
Благодарности
об авторе
Глава 1 Введение 1
11 Moore Law 1
12 Влияние разработки процесса: 0 工 55μM ~ 28 нм чип управления питанием 1
121Mosfet структура 1
12 晶 2 кальта кристаллической трубки 6
12 漏 3 Утечка энергосбережения.
13 Задача интегрированной схемы управления питанием в передовых ремесленных продуктах 12
131 Multi -Threshold Process напряжение 12
132 Оптимизация производительности 13
133 смежный эффект, связанный с макетом 16
134 Влияние на конструкцию схемы 17
14 Основное определение в модуле управления питанием 18
141 Скорость регулировки нагрузки 18
14 瞬 2 Изменения мгновенного напряжения 19
143 Потеря передачи и потери переключателя 20
144 Эффективность преобразования мощности 21
Ссылки 21
Глава 2 Низко -ролтаж линейный (LDO) Стабилизатор дизайн 23
21ldo Базовая структура 24
211 Тип устройства передачи 26
22 Технология компенсации 28
221 Полярное распределение 29
22 零 2 нулевое распределение и правая половина плоскости ноль 34
23ldo стабилизатор дизайн. Рассмотрите 36
231 Разница напряжения 36
232 Эффективность 38
23 3. Скорость регулировки линейной/нагрузки 39
234 Входное выходное напряжение тока нагрузки варьируется 40
24 моделирование LDO Регулятор 43
241 Особенности компенсации первичной точки 43
242 Особенности NO конденсаторной структуры 48
243 Низкое напряжение без конденсатора давления напряжения LDO 54
2.4.4 Уменьшение минимального предела тока нагрузки за счет использования компенсации обратной связи по току в многоступенчатых беземкостных LDO-регуляторах 57
245 Multi -Level LDO Регулятор 65 с многоуровневым регулятором LDO с путем обратной связи и динамической регулировкой усиления
25ldo Стабилизатор Руководство 70
25 仿 1 Советы по моделированию и анализ результатов 71
252 Метод разрыва замкнутой петли в обменном анализе моделирование 72
253 Моделирование регулятора LDO с основной компенсацией полюса 74
26 цифровой стабилизатор LDO 82
261 Основной цифровой стабилизатор LDO 83
262 цифровой регулятор LDO 85 с технологией асинхронного самоотверженного контроля (LASC).
263 Динамическое смещение по электрическому сжатию (DVS) 88
27 Переключить цифровое/моделирование линейного дифференциального (D/A-LDO) с аналоговым динамическим динамическим сжатием (ADVS) (ADSS) Технология (D/A-LDO)
Стабилизатор 98
271ADVS Технология 98
272 D/A-LDO Регулятор 101 может быть переключен.
Ссылки 107
Глава 3 Дизайн переключения стабилизатора питания 109
31 Основная концепция 109
32 Метод управления и принцип работы.
33 Модель небольшого сигнала и метод компенсации стабилизатора переключателя 117
331 Режим напряжения малый сигнал моделирование 117
332 в режиме напряжения с замкнутым складом, небольшое моделирование сигнала стабилизатора 121
333 Стабилизатор режима тока.
Ссылка 153
Глава 4 Технология управления базой в Ripple (Часть 1) 154
41 Основная топологическая структура на основе управления на основе пульсации 154
41 迟 1 контроль на малейке 157
412 контроль времени направления 159
4 13 Уровни контроля времени 163
414 имеет постоянную частоту технологии 165 с пиковым управлением напряжением и управлением напряжением долины
415 на основе топологии управления Ripple Control 166
42 Контроль времени направления -тип анти -напряженного преобразователя стабильность 168
42 稳 1 Разработка суждения о стабильности 168
422 Выбор выходной емкости 179
43 Технология проектирования керамических конденсаторов с многослойной конденсацией с небольшим сопротивлением Resr 182
431 Использует дополнительный сигнал наклона 183
432 использует дополнительную току канал обратной связи 184
433 Сравнение режима управления временем в диапазоне дополнительного пути обратной связи 232.
434 Использует технологию Ripple Plastice Surgery, чтобы компенсировать небольшое сопротивление Resr234
4355 -Линейная волновая пластическая хирургия 239
Ссылки 246
Глава 5 Технология управления базой в Ripple (Часть 2) 247
51 Технология проектирования улучшенных характеристик регулировки напряжения 247
511 Точность регулировки напряжения постоянного тока 247
512. Напряжение управления пульсацией контроля напряжения вторичная структура 247
513 использует напряжение дополнительного наклона или пути обратной связи.
514 Сравнение во вторичной структуре напряжения малого сопротивления Resr 253
515 Использует RESR с небольшим сопротивлением с вторичным дифференциалом и точками технологии на основе волновых технологий.
51 鲁 6 Устройство регулировки Ripple Ripber 269
52 Анализ изменений в уменьшении частоты переключения электромагнитных помех 271
521 Сигнал обратной связи Анти -агелидная репертация 273 273
522 Фильтр высокочастотного шума сигналов обратной связи 273
52 锁 3 технология модулятора фазового кольца блокировки 275
524 Анализ изменений частоты в различных VIN, Vout, Iload 276 276
525 используется для псевдо -концентрированного FSW Adaptive Drive Controller 286
5.3 Оптимизированный регулятор времени включения для псевдопостоянного fSW 293
531 Алгоритм оптимизации 294
532 Оптимизированный контроллер времени включения типа I* с эквивалентными vIN и vOUT, eq 294
533 Оптимизированный контроллер времени включения типа II* с эквивалентным vDUTY 302
53 频 4 частота Pieer 304
535 Разные разные контрольные контроли 304
536*Результаты моделирования оптимизированного контроллера времени включения 305
537* Экспериментальные результаты оптимизированного регулятора времени включения 309
Ссылка 313
Глава 6 Multi -Output Converter 315
61 Основная структура топологии отдельной индуктивности Multi -Output Converter 315
611 Структура 316
612 Cross Recaturement 316
62 Применение многопрофильного преобразователя в многопрозрачном выпуске Multi -Output 317
621 Система 317
622 портативная электронная система 318
63 Руководство по проектированию конвертера с несколькими индукциями 319
631 Мощность передачи энергии 319
632 Классификация метода управления 327
633 Целевая цель 329
64 Multi -Output Converter для системы в системе 331 331
641 Перекрывающаяся теорема в контроле тока индуктивности 331
642 Метод передачи энергии двойного мода 333
643 Энергетическая модель преобразования 334
644 Автоматическое обход энергии 337
645 Мгновенная корректировка поперечного государства устраняется 338
646 Реализация схемы 342
647 Экспериментальные результаты 351
65 ТЕХНОЛОГО ТЕХНОЛОГО ТЕХНОЛОГО ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКТЫ ПАЛЕТА КОМПЬЮТЕРЫ 361
651 Выходной независимый галерея управление приводом привода в мульти -конвертере 361
652 Одно индуктивное преобразование многопрофильное преобразование непрерывного шага/зеленый режим относительно игнорируется управление энергией 369
653 Одно индуктивность многопрофильная конвертер.
654 Реализация схемы 383
655 Экспериментальные результаты 390
Ссылки 404
Глава 7 зарядное устройство 406 на основе переключения
71 Введение 406
71 纯 1 статус чистой зарядки 409
712 Статус прямого блока питания 409
713 Статус отключения 410
714 Зарядка и состояние питания 410
72 Небольшой сигнал анализа аккумуляторного зарядного устройства на основе коммутатора 411
73 закрытая эквивалентная модель 416
74 использует PSIM для моделирования 423
75 Ускорение турбины быстрое зарядное устройство 428
76 Влияние встроенного сопротивления на систему зарядного устройства 432
77 Пример проектирования: непрерывное внутреннее конструктивное сопротивление 436
771 Работа непрерывного внутреннего мониторинга сопротивления конструкции 436
772 Схема непрерывного внутреннего мониторинга сопротивления конструкции 438
773 Экспериментальные результаты 442
Ссылки 444
Глава 8 Система сбора энергии 445
81 Обзор системы сбора энергии 445
82 Источник сбора энергии 447
82 振 1 Электромагнитная мощность вибрации Transcerta 449
822 CRUCTERS 451
82 静 3 Статический генератор электрической энергии 451
824 Устройство питания ветра 453
825 5 Термоэлектрический генератор 454
826 Солнце Батарея 456
82 磁 7 Магнитная катушка 457
82 射 8 Радиочастота/Беспроводная сеть 460
83 Схема сбора энергии 461
831 Основные понятия сбора энергии 461
832 AC Сбор энергии энергии переменного питания 464
833 DC Сбор энергии питания 469
84*Отслеживание точки питания 471
841*Основные понятия отслеживания Power Point 471
842 импеданс, соответствующий 471
843 Моделирование сопротивления 473
844*Метод отслеживания точки мощности 474
Ссылки 479








В этой книге в основном обсуждается проектирование схемы низкого уровня и высокого уровня управления питанием.Эта книга стремится упростить математический анализ модели схемы и фокусируется на функции и реализации схемы управления питанием.Эта книга содержит большое количество схематических схем схемы, чтобы помочь читателям понять основные принципы и методы работы управления питанием.С точки зрения конкретного контента, эта книга вводит устройства с низким содержанием напряжения и высоким содержанием напряжения, конструкцию регулятора дифференциального напряжения, режим напряжения и регулятор мощности мощности тока, технология управления на основе RIPP -Са на основе, основанный на зарядном устройстве и системе сбора энергии переключателя.
Эта книга имеет подробное содержание и богатые примеры. Его можно использовать в качестве учебника для студентов старших курсов и аспирантов по электронным наукам и технологиям, электронной информационной инженерии, микроэлектронике, разработке интегральных схем и другим специальностям в колледжах и университетах. Его также можно использовать в качестве справочника для инженерно-технического персонала, занимающегося интегральными схемами, проектированием системного уровня, а также проектированием и применением микросхем управления питанием.
......
......

