具体描述
本书集实用性、资料性、手册性于一体,较详细地介绍了国
内外著名集成电路制造厂商生产的约150种各类交直流电动机、
伺服电动机、步进电动机、自整角机数字转换、锁相环控制IC,霍
尔IC,智能功率IC,功率半导体器件的驱动IC,运动控制和电动
机控制专用微处理器,以及它们的应用技术和示例。附录还给出
数百种IC的索引,供读者查寻和选用。
本书适用于从事电机控制、电气自动化、伺服系统、机电一
体化和ASIC研究开发、生产、维护使用的科技人员,也可供相关
专业的大专院校师生参考。
作者简介
目录信息
《电气自动化新技术丛书》序言
前言
第1章 绪论
1.1电机控制和运动控制
1.2功率半导体器件和智能功率集成电路
1.3电机控制专用集成电路
第2章 直流电动机控制专用集成电路
2.1概述
2.2MC33030微型直流伺服电动机控制器/驱动器
2.3L290/L291/L292三芯片直流电动机速度和位置伺服控制
2.4SG1731直流电动机PWM控制器
2.5UC3637直流电动机双PWM控制器
2.6TCA955直流电动机PWM稳速控制集成电路
2.7M51970L/M51971LFG反馈的直流电动机稳速控制
集成电路
2.8TDA7272直流电动机速度控制器
2.9AN6657/AN6657S微型直流电动机控制器
2.10收录机用小型直流电动机稳速控制集成电路
第3章 无刷直流电动机控制专用集成电路
3.1概述
3.2LS7260/LS7261/LS7262无刷直流电动机控制器
3.3LS7263/LS7264高精度无刷直流电动机速度控制器
3.4MC33033/MC33034/MC33035无刷直流电动机控制器
和MC33039电子测速器
3.5UC3620/UC3623三相无刷直流电动机驱动器
3.6UC3625三相无刷直流电动机控制器
3.7UDN2936三相无刷直流电动机控制-驱动器
3.8LM621无刷直流电动机换相电路
3.9AN8290NSCD机主轴驱动器
3.10A8902无转子位置传感器三相无刷电动机控制前驱动器
3.11TDA5140/TDA5141/TDA5142T无转子位置传感器的
无刷直流电动机控制器
3.12ML4411无转子位置传感器的无刷直流电动机控制器
第4章 锁相环电动机速度控制专用集成电路
4.1概述
4.2几种通用数字型锁相环集成电路
4.2.1MC4044/MC4344频相比较器
4.2.2M14046锁相环集成电路
4.2.3CH5081相位比较器
4.3UC3633/UC3634/UC3635电动机锁相环控制集成电路
4.4M51728直流电动机转速锁相环控制器
4.5TC9142/TC9203/TC9193/TC9192电动机控制专用锁相环
集成电路
第5章 步进电动机控制专用集成电路
5.1概述
5.2PMM8713/PMM8723/PMM8714步进电动机脉冲分配器
5.3UCN5804B四相步进电动机驱动器
5.4SAA1042两相步进电动机驱动器
5.5MTD系列位流斩波步进电动机驱动器
5.6UC3717/UC3717A/U3770A/UC3770B步进电动机驱动器
5.7L297/L298步进电动机控制器械驱动器
5.8TA7289步进电动机微步距驱动器
5.9IXMS150高性能双PWM步进电动机微步距控制器
5.10L6217/L6217A两相步进电动机微步距驱动器
5.11UC3637在步进电动机微步距控制中的应用
第6章 异步电动机控制专用集成电路
6.1概述
6.2HEF4752专用大规模集成电路
6.3SLE4520三相可编程脉宽调制器
6.4ZPS-101脉宽调制信号发生器
6.5MA818可编程三相脉宽调制大规模集成电路
第7章 单相交流换向器电动机控制专用集成电路
7.1TDA1085A/TDA1085C单相交流换向器电动机控制器
7.2TDA1185A单相交流换向器电动机控制器
第8章 自整角机类控制电机专用转换器集成电路
8.1概述
8.2固态型自整角变压器和固态差动自整角发送机
8.3数字/自整角机(旋转变压器)转换器
8.4自整角机(旋转变压器,感应同步器)/数字转换器
8.5AD2S80A/AD2S81A/AD2S82ARDC单片集成电路
8.6AD2S90串行数据输出的12bitRDC单片集成电路
8.7国产自整角机类转换器模块
第9章 霍尔集成电路及其应用
9.1霍尔元件和霍尔电流传感器模块
9.2霍尔集成电路
9.3UGN3501/UGN3503线性霍尔集成电路
9.4UGN/UGS3100系列开关型霍尔集成电路
9.5UGN3175/UGN3177锁存型霍尔集成电路
9.6UGN5275K互补功率输出锁存型霍尔集成电路
9.7UDN3625M/UDN3626M单相无刷直流电动机霍尔传感器
和驱动器
9.8HAL×00系列CMOS霍尔集成电路
第10章 开关电源脉宽调制器集成电路在电机控制中
的应用
10.1概述
10.2TL494在有刷和无刷直流电动机控制中的应用
10.3TL494在步进电动机细分驱动中的应用
10.4SG3524在开关磁阻电动机调速控制中的应用
10.5UC3842在三相逆变器基极驱动开关电源中的应用
第11章 智能功率集成电路
11.1概述
11.2功率运算放大器集成电路
11.2.1LM12功率运算放大器
11.2.2OPA541和OPA2541功率运算放大器
11.2.3SG3173/SG3172/SG3272功率运算放大器
11.2.4IN8500系列功率运算放大器
11.3智能功率开关
11.3.1SmartSIPMOS智能功率开关
11.3.2其他厂商生产的智能功率开关
11.4半桥、H全桥功率开关集成电路
11.4.1L293/L293E/L298H桥驱动器
11.4.2LMD18200/LMD18201/LMD18245H桥驱动器
11.4.3TLE4203H桥功率开关驱动器
11.4.4L295双开关型线圈驱动器
11.5智能三相逆变桥功率集成电路和智能功率模块
第12章 功率半导体器件驱动专用集成电路
12.1概述
12.2KJ004晶闸管移相触发集成电路
12.3TCA785晶闸管和晶体管移相触发控制集成电路
12.4TH103三相全控及半控晶闸管移相触发单片厚膜
集成电路
12.5TC787/TC788高性能移相触发集成电路
12.6HL202GTR基极驱动厚膜集成电路
12.7UAA4002GTR基极驱动和保护集成电路
12.8IR2110高性能MOSFET和IGBT驱动集成电路
12.9IR2130高性能集成六输出高压MOS栅极驱动器
12.10HL402具有自保护功能的IGBT驱动器集成电路
第13章 运动控制和电动机控制专用微处理器
13.1概述
13.2HCTL-1100通用型运动控制集成电路
13.3LM628/LM629运动控制处理器
13.4GL-1200步进伺服控制器
13.5CY500系列智能步进电动机控制器
13.6PPMC101C/PPMC102A/PPMC103A智能步进电动机
控制器
13.7AD2S100交流矢量处理器
13.8几种电动机控制专用单片微处理器
附录 电机控制专用集成电路型号索引
参考文献
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
这本书简直是打开了我对电力电子领域理解的一扇新大门,尤其是在电机驱动与控制方面。我一直觉得,复杂的电机控制算法要落地实现,硬件支持是关键,而这本书似乎就是系统地梳理了如何从底层集成电路层面去实现这些高精尖的控制。我特别关注了书中关于脉宽调制(PWM)生成和电流反馈环路的设计部分,作者不仅深入浅出地解释了理论基础,还结合实际应用案例,展示了如何选择合适的专用芯片来优化系统的响应速度和效率。对于那些希望从纯软件算法设计转向软硬结合的工程师来说,这本书无疑是一份宝贵的参考资料。它不仅仅是罗列芯片型号,更重要的是讲解了这些专用集成电路内部的工作原理和设计思想,让我明白了为什么某些情况下,直接使用特定芯片会比通用微控制器更具优势。比如,书中对过流保护和软启动电路在专用IC中的实现细节分析,就为我解决实际项目中的稳定性问题提供了全新的思路。我原本以为这类内容会非常晦涩难懂,但作者的叙述方式非常清晰,像一位经验丰富的导师在娓娓道来,让人读起来毫不费力,却又能获得扎实的专业知识。
说实话,这本书的深度和广度都超出了我的预期,特别是它对不同类型电机——无论是永磁同步电机(PMSM)还是无刷直流电机(BLDC)——的驱动策略是如何固化到专用集成电路中的探讨,非常到位。我以前在设计变频器时,常常为参数的微调和温度漂移问题头疼,而阅读此书后,我意识到很多问题其实可以通过选择具有更强自适应能力的专用控制芯片来规避。书中对矢量控制(FOC)在片上系统的实现架构进行了详细的剖析,这部分内容对于我这种需要进行高性能电机控制研发的人来说,简直是如获至宝。它不仅仅停留在“做什么”的层面,更深入到了“如何做得更好、更稳定、更具成本效益”的层面。书中的图示清晰明了,辅助理解那些复杂的内部逻辑框图,这一点非常值得称赞。尽管涉及到大量的电路和半导体物理知识,但整体阅读体验是流畅的,它成功地架起了理论研究与工程实践之间的桥梁,让人能够系统地把握整个电机控制系统的“芯”所在。
这本书的价值体现在它对“专用”二字的深刻理解和应用。在当前的工业自动化趋势下,追求极致的效率和极小的体积是必然要求,而通用的MCU解决方案往往在功耗和实时性上存在瓶颈。这本书细致地剖析了为什么某些应用场景(如高精度伺服系统或高密度驱动器)必须依赖定制化的集成电路。我特别欣赏作者对芯片选型标准和评估方法的论述,这部分内容非常实用。比如,如何根据开关频率、死区时间控制精度以及输入电压范围来筛选合适的驱动芯片,这些都是工程师在项目初期必须面对的抉择。此外,书中对电机驱动器中的功率器件(如MOSFET和IGBT)的驱动电路设计与保护机制的阐述,也极其详尽,这直接关系到整个系统的可靠性。读完后,我感觉自己对底层硬件的敬畏之心更强了,也更清楚地认识到,强大的控制算法如果没有健壮的硬件支撑,终究是空中楼阁。对于寻求突破现有设计限制的资深工程师而言,这本书提供了从硬件层面优化的关键线索。
这本书给我最大的启发在于,它让我重新审视了“集成”的意义。它不仅仅是把几个功能模块塞进一个封装里,而是通过高度优化的内部逻辑,实现了传统分立元件难以达到的性能指标。书中关于电机闭环控制中,如何利用集成电路内建的高速运算单元(如专用的PID控制器或状态观测器硬件加速模块)来处理实时数据流的讨论,非常精彩。这部分内容清晰地展示了专用IC相对于通用DSP的在实时性和确定性方面的巨大优势。对于那些需要设计高精度、高动态响应系统的开发者来说,理解这些“硬件加速”的底层逻辑至关重要。此外,书中对低功耗模式和睡眠模式的实现机制也进行了分析,这对于设计便携式或电池供电的电机应用极具参考价值。总的来说,这本书的视角非常独特,它没有停留在传统的电机控制理论层面,而是直接深入到驱动核心——专用集成电路——的设计哲学和实现细节中,为读者提供了一个从“控制目标”到“硅片实现”的完整路径图,是技术人员案头必备的深度参考书。
我原本以为这是一本偏向于半导体制造工艺的书籍,但出乎意料的是,它更像是一本针对应用工程师的“芯片级”设计指南。作者的写作风格非常务实,不故弄玄虚,直接切入核心痛点。例如,关于电机控制中常见的谐波抑制和噪声滤波在集成电路层面的解决方案,书中给出了非常具体的IC内部结构示例,这比单纯阅读芯片数据手册要高效得多。我尝试将书中介绍的某些电流采样和过压检测电路的原理图与我正在维护的旧系统进行对比,发现我们过去很多“打补丁”式的软件优化,其实都可以通过升级到具备更强片上功能的专用IC来一劳永逸地解决。这本书的结构安排非常合理,从基础的驱动结构到复杂的保护逻辑,层层递进,让读者能够建立起一个完整的、基于专用IC的电机控制系统认知框架。对于正在进行新产品设计或系统升级的技术人员来说,它提供的洞察力是无价的。
不懂
不懂
不懂
不懂
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