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开关电源的工作原理与设计

关键字:开关电源 工作原理 设计 
       开关电源的工作原理与设计 word版       课程提纲
主讲专家
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陶显芳  
  开课信息:   课程编号:KC20273  
  开课日期(天数) 上课地区 费用  
  2019年03月22日~2019年03月23日 广东-深圳市 2900  
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招生对象
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从事硬件开发部门主管、EMC经理,EMC工程师、电子工程师、电源工程师、PCB LAYOUT工程师、硬件开发工程师、系统工程师,可靠性工程师、电控工程师、仿真工程师、认证工程师,品质工程师、结构设计工程师、测试工程师、实验员、项目经理,项目工程师等关注开关电源的相关研发技术人员
课程内容
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课程内容提要:
一、开关电源基本电路的工作原理
1. 串联式开关电源
2. 并联式开关电源
3. 反转式开关电源
4. 单激式变压器开关电源
5. 双激式变压器开关电源
6. 软开关电源
7. 各种开关电源的优缺点
二、各种开关电源电路参数的计算
1. 各种开关电源输出电压的计算
2. 各种开关电源储能电感的计算
3. 各种开关电源储能滤波电容的计算
4. 各种开关电源变压器参数的计算
5. 开关变压器初、次级线圈匝数计算
6. 开关变压器伏秒容量的计算和测量
7. 开关变压器铁芯气隙的选择
8. 开关电源占空比与变压比的计算
9. RCD尖峰脉冲吸收电路参数的计算
三、开关电源电路设计要点与调试
1. 开关电源电路设计的几个要素
2. 常用开关电源简介
3. 开关电源典型电路简介
     单IC开关电源
     自激式开关电源
     场效应管开关电源
双晶体管串联式开关电源
4. 开关电源电路设计与参数计算
5. 开关电源的安全与可靠性设计
6. 开关电源的EMC电路设计
7. 开关电源调试方法要点
8. 开关电源的安全要求

详细内容:
1.0 概述
1.1  开关电源的应用
1.2  什么是开关电源
1.3  开关电源的几种工作模式
2.0  串联式开关电源
2.1  串联式开关电源的工作原理
2.2  串联式开关电源输出电压滤波电路分析
2.3  串联式开关电源储能滤波电感的计算
2.4  串联式开关电源储能滤波电容的计算
2.5  小结
3.0 反转式串联开关电源
3.1  反转式串联开关电源的工作原理
3.2  反转式串联开关电源储能滤波电感的计算
3.3  反转式串联开关电源储能滤波电容的计算
3.4  小结
4.0 并联式开关电源
4.1  并联式开关电源的工作原理
4.2  并联式开关电源输出电压滤波电路分析
4.3  并联式开关电源储能滤波电感的计算
4.4  并联式开关电源储能滤波电容的计算
4.5  小结
5.0 单激式变压器开关电源
5.1  单激式变压器开关电源的工作原理
5.2. 单激式变压器开关电源电路分析
5.3.  单激式变压器开关电源小结
5.4 正激式变压器开关电源
5.4.1  正激式变压器开关电源工作原理
5.4.2  正激式变压器开关电源电路分析
5.4.3  正激式开关电源变压器初级线圈匝数的计算
5.4.4  正激式开关电源变压器伏秒容量的计算
5.4.5  正激式开关电源变压器初级线圈电感量的计算
5.4.6  正激式开关电源变压器初次级线圈匝数比计算
5.4.7  正激式开关电源滤波电路参数的计算
5.4.8  小结
5.5  反激式变压器开关电源
5.5.1  反激式变压器开关电源工作原理
5.5.2  反激式变压器开关电源工作原理分析
5.5.3  反激式开关电源储能滤波电容的计算
5.5.4  反激式开关变压器初级线圈匝数的计算
5.5.5  反激式开关变压器初级线圈电感量的计算
5.5.6  反激式变压器初、次级线圈匝数比的计算
5.5.7  小结
6.0 双激式变压器开关电源
6.0  双激式变压器开关电源的工作原理
6.1.0  推挽式变压器开关电源的工作原理
6.1.1  推挽式变压器开关电源工作原理分析
6.1.2  推挽式变压器开关电源整流输出电路的工作原理
6.1.3  推挽式变压器开关电源电路参数的计算
① 储能滤波电感的计算
② 储能滤波电容的计算
③ 储能输出电压的计算
6.1.4  推挽式开关变压器初级线圈匝数的计算
6.1.5  推挽式开关变压器初、次级线圈匝数比的计算
A)交流输出推挽式开关变压器初、次级线圈匝数比的计算
B)直流输出电压非调整式推挽开关变压器初、次级线圈匝数比的计算
C)直流输出电压可调整式推挽开关变压器初、次级线圈匝数比的计算
6.1.6  推挽式变压器开关电源小结
6.2.0  半桥式变压器开关电源
6.2.1  交流输出半桥式变压器开关电源
6.2.2  交流输出半桥式变压器开关电源的工作原理
6.2.3  交流输出单电容半桥式变压器开关电源
6.2.4  交流输出单电容半桥式变压器开关电源的工作原理
6.2.5  整流输出半桥式变压器开关电源
6.2.6  半桥式开关变压器开关电源电路参数的计算
① 储能滤波电感的计算
② 储能滤波电容的计算
③ 输出电压的计算
6.2.7  小结
6.3.0  全桥式变压器开关电源
6.3.1  全桥式变压器开关电源的工作原理
6.3.2  全桥式变压器开关电源电路参数的计算
6.3.5  全桥式变压器开关电源的优缺点
7.0 开关电源变压器的工作原理
7.1  双激式开关变压器的工作原理
7.2  双激式变压器铁芯的磁化过程
7.3  双激式变压器铁芯的磁滞回线
7.4  变压器铁芯中的磁感应强度、磁场强度、磁化强度
7.5  脉冲序列对双激式变压器铁芯的磁化过程
7.6 双激式开关变压器初级线圈匝数的计算
7.7 双激式开关变压器存在风险
7.7.1 磁化曲线偏离正常工作范围
7.7.2 双激式开关变压器存在风险分析
7.7.3 防止双激式开关变压器开机饱和的电路
7.7.4 对双激式开关变压器铁芯进行消磁的原理
8.0  单激式开关电源变压器工作原理与设计
8.1  单激式开关变压器的工作原理
8.2 脉冲序列对单激式开关变压器铁芯的磁化过程
8.3  单激式开关变压器中的励磁电流
8.4  单激式开关变压器铁芯的磁化和退磁
8.5  单激式开关变压器铁芯中的Bm和Br
8.6  单激式开关变压器铁芯中的磁滞回线
8.7  单激式开关变压器铁芯磁化的动态过程
8.8  变压器铁芯磁化过程中各参量的对应变化
8.9  变压器铁芯磁化过程中偏磁的建立过程
8.10  变压器铁芯的初始磁化曲线与导磁率
8.11  防止单激式变压器铁芯出现磁饱和的方法
8.12  变压器铁芯的导磁率
8.13  几种导磁率的意义
9. 开关电源变压器伏秒容量的计算与测量
9.1  开关变压器伏秒容量与磁化曲线
9.2 伏秒容量与变压器磁芯磁化曲线
9.2.1开关变压器伏秒容量的使用
9.3 开关变压器伏秒容量的测量
9.3.1迭加直流最大值的选取
9.4 单激式开关变压器铁芯气隙的选取
9.5 开关变压器设计步骤总结
10. 开关电源占空比的选择
10.1 开关电源占空比的定义
10.2 反激式开关电源占空比的选择
10.3 RCD尖峰吸收电路
10.4 开关管S-D两端的电压波形分析
10.5 反激式开关电源占空比的选择与计算
10.6 反激式开关电源占空比计算举例
10.7 反激式开关变压器匝数比的选择与计算
10.8 反激式开关变压器匝数比计算举例
10.9 反激式开关变压器匝数比计算总结
11. 同步整流电路
11.0  同步整流电路的基本原理
11.1  正激式开关电源同步整流电路
11.2  双激式开关电源同步整流电路
11.3  反激式开关电源同步整流电路

12. 开关电源电路设计要点与调试
12.1.0  开关电源电路设计需要考虑的几个要素
12.1.1  开关电源的输出功率
12.1.2  开关电源输出功率和工作频率
12.1.3  电源开关管的选择
12.1.4  开关电源的工作频率和工作效率
12.2.0  开关电源的损耗与工作效率
12.2.1  开关电源的损耗
12.2.2  开关管的等效电路
12.2.3  开关管的导通与关断过程
12.2.4  开关时间对损耗的影响
12.2.5  晶体管耗耗散功率的图解
12.2.6  场效应管耗耗散功率的图解
12.2.7  晶体管耗耗散功率曲线的应用
12.3.0  开关电源变压器设计要点
12.3.1  开关变压器铁芯的磁化曲线
12.3.2  开关变压器的伏秒容量与铁芯的磁化曲线
12.3.3  开关电源变压器的损耗
12.3.4  各种变压器铁芯的选择
12.4.0  常用开关电源性能简介
12.4.1  各种开关电源的基本特点
12.4.2  单激式开关电源的基本特性
12.4.3  反激式开关电源的直流输出电压
12.4.4  正激式开关电源的直流输出电压
12.4.5  双激式开关电源的基本特性
12.4.6  双激式开关电源的输出电压
12.4.7  双激式开关电源输出电压波形分析
12.4.8  开关电源中的几个重要分布参数
12.4.8.1 漏感与分布电容对变压器输出波形的影响
12.4.8.2 漏感与分布电容产生振荡波形的分析
12.4.9  反激式软开关电源
12.4.9.1  反激式软开关电源的工作原理
12.4.9.2  RCD尖峰吸收电路的工作原理
12.4.9.3  反激式软开关电源的驱动电路
12.4.9.4  NE555在反激式软开关电源的应用
12.4.9.5  半桥式变压器软开关电源
12.4.9.6  半桥式变压器软开关电源的工作原理
12.4.9.7  软开关电源综合分析
12.5.0  开关电源典型电路设计举例
12.5.1单IC开关电源
12.5.1.1  FSD200单IC开关电源
12.5.1.2  FSD200内部电路
12.5.1.3  FSD200开关电源简介
12.5.1.4  FSD200开关电源设计要点
12.5.1.5  ICE2A0565开关电源
12.5.1.6  ICE2A0565内部电路
12.5.1.7  ICE2A0565开关电源设计要点
12.5.2  自激式开关电源
12.5.2.1  晶体管自激式开关电源电路简介
12.5.2.2  晶体管自激式开关电源充电器的工作原理
12.5.2.3  输出电压可调的晶体管自激式开关电源
12.5.2.4  输出电压可调的晶体管自激式开关电源设计要点
12.5.2.5  自激式开关电源正反馈线圈匝数的选择
12.5.3  UC3842场效应管反激式开关电源
12.5.3.1  UC3842驱动场效应管反激式开关电源
12.5.3.2  UC3842内部电路
12.5.3.3  UC3842驱动两开关管串联反激式开关电源设计要点
12.5.3.4  UC3842驱动电路设计要点
12.5.3.5  UC3842开关电源调试要点
12.5.4  iW1688场效应管反激式开关电源
12.5.4.1  iW1688反激式开关电源简介
12.5.4.2  iW1688驱动器工作原理图
12.5.4.3  iW1688开关电源电路简介
12.5.4.4  iW1688开关电源电路设计要点
12.5.5   双晶体管串联式开关电源
12.5.5.1  双晶体管串联式开关电源的基本电路
12.5.5.2  双晶体管串联式开关电源的基本特点
12.5.5.3  晶体管共发射极与共基极的特点
12.5.5.4 双晶体管串联式开关电源的启动过程
12.5.5.5 NE555在双晶体管串联式开关电源中的应用
12.5.5.6 采用NE555实现稳压、过压、过流保护控制的工作原理
12.5.5.7 双晶体管串联式开关电源各参数的调整
12.5.5.8 双晶体管串联式开关电源试验电路
12.5.5.9 双晶体管串联式开关电源电路设计要点
12.6.0  开关电源变压器设计要点
12.6.1  FSD200开关变压器初级线圈匝数计算
12.6.2  iW1688开关变压器初次级线圈匝数计算
12.6.3 开关变压器设计要点
12.7.0  RCD保护电路的计算
12.7.1 概 述
12.7.2  RCD尖峰脉冲电压吸收电路
12.7.3  RCD尖峰脉冲吸收电路参数计算
12.7.4 RCD尖峰脉冲吸收电路参数计算举例
@1. 反激式开关变压器初级线圈电感L和漏感Ls的计算
@2. 流过变压器初级线圈最大电流Im和电容器纹波电压∆Uc的计算
@3. 尖峰脉冲吸收电容器容量的计算
@4. 尖峰脉冲吸收电路释放电阻阻值的计算
@5. 开关管S-D两端的电压波形分析
@6. 稳压二极管尖峰脉冲吸收电路的缺点
12.8.0  开关电源电路调试要点与步骤
12.8.1  开关电源调试要点
12.8.2  RCD电路的调试
12.8.3 误差放大电路的调试
12.9.0 开关电源的安全设计
12.9.1 为什么电子产品要安全认证
12.9.2 什么是安全认证
12.9.3 几个常见安全认证
12.9.4 几个老牌安全认证机构
12.9.5 安全认证不等同于法律
12.9.6 认证标准不等同于用户要求
12.9.7 世界各国的安全认证标志
12.10 开关电源安全设计要求
12.10.1 电子产品安全标准要点
12.10.2 开关电源安全设计要求
12.10.3 安全标准中的几个关键术语
12.10.4 开关电源的漏电防护
12.10.5 开关电源的过热防护
12.10.6 开关电源安全设计举例
12.11 影响安全的几个关键器件
12.11.1 开关变压器的安全要求
12.11.2 晶体管与场效应管的温度特性
12.11.3  电解电容器的使用寿命
12.11.4 电容器的安全特性
12.11.5 电容器额定工作电压与频率的关系原因分析
@1磁极化与电介质极化曲线对比
@2 磁滞损耗与电介质极化损耗对比
12.11.6  电容器的损耗功率
12.11.7  X电容和Y电容的选用
@1 用X电容和Y电容抑制浪涌电压与雷电
@2 对X电容器进行脉冲冲击试验电路
12.11.8  EMC整改问题讨论
讲师介绍
---------------------------------
陶显芳老师  
国内电子技术领域顶尖资深务实专家
(中国)半导体应用联盟秘书长
中国管理科学研究院特约研究员
中国电源学会专家委员会委员
雷达专业,1988年国家经委派送到德进修学习项目(德国CDC和SIEMENS等大学和企业进修学习).长期从事电子技术工作,精通微波技术、高频技术、视频技术、数字技术,熟悉计算机技术、软件技术、通讯技术、网络技术,从事技术开发三十多年,产品开发经验丰富,技术知识全面,产品开发技术含量高,熟悉各种产品标准和应用技术,以及各种产品生产技术与工艺,技术产品开发成功率高。在技术界有较高的声誉,被多家权威部门授予发明家称号,多次作为嘉宾、技术专家、科学家被邀请参加国内各种高级技术论坛和名人活动。多项发明已被录入《中国专利发明人年鉴》第十一卷,并荣获“建国六十周年百名优秀发明家”荣誉称号。
曾参与开发651 甲、970、713 雷达,并对651甲雷达、970 雷达等产品进行过较大的技术改进,荣获中国科学大会授予科学进步奖。其中:
《分布式车辆无线电查询法及车辆户籍网络管理系统》专利(ZL03106562.7)荣获“国家科技发明奖评审委员会”颁发:“国家专利技术发明”二等奖,“国家科学成果进步”一等奖;
《智能大功率电子镇流器与城市照明智能管理系统》专利(ZL200410032040.0)荣获“国家科技发明奖评审委员会”颁发:“国家专利技术发明”二等奖,“国家科学成果进步”一等奖;
《环保电子油烟机及烟尘电子吸收器》专利(ZL 200410005125.X)荣获“国家专利技术发明奖评审委员会”颁发:“国家专利技术发明”金奖,“国家专利技术创新”银奖;荣获第六届亚太区域经济技术合作委员会颁发:“国际技术贡献”一等奖,“优秀专利发明”一等奖;
《一种利用遥控器在电视机中读取/写入数据的方法》(ZL200410051288.1)荣获康佳公司2008年“优秀专利发明”二等奖。
《一种与电视机交换数据的装置及方法》(ZL200410051287.7)荣获中国第十二届专利优秀奖。
《一种汽车尾气净化装置》(专利申请号:201010261026.3)荣获2010年第二届深港技术创新大赛&航盛杯汽车电子应用方案大赛二等奖。
陶老师的多项发明已被录入《中国专利发明人年鉴》第十一卷,并荣获“建国六十周年百名优秀发明家”荣誉称号。
专长于军品民品电磁兼容与防雷设计、问题整改、产品市场应用电磁兼容与防雷问题解决,在复杂产品系统EMC/安规防雷工程领域积累了丰富理论及实践经验,在国内电子技术领域陶老具有领先地位,目前还未遇到技术专家对手和能难倒陶老的技术难题,曾帮助众多国内外著名企业进行现场EMC技术疑难问题整改设计解决方案,受到企业领导人和研发人员的高度评价和技术认可,同时在开关电源技术领域有很深入和透彻的研究成果和造诣,在技术界有很高的权威影响力。
 
开课时间:2019-03-22 温馨提示:本课程可邀请老师到企业内部培训!
机构名称:深圳市威硕企业管理咨询有限公司 咨询电话:0755-26506757 33558698
课程地区:广东
联 系 人:李正华先生 彭静小姐 郑江波先生
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