開關電源功率因數校正電路設計與應用實例

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周誌敏,紀愛華 編
圖書標籤:
  • 開關電源
  • 功率因數校正
  • PFC
  • 電路設計
  • 應用實例
  • 電力電子
  • 電源技術
  • 高效率電源
  • 節能
  • 電子工程
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出版社: 化学工业出版社
ISBN:9787122144133
版次:1
商品编码:11102020
包装:平装
开本:16开
出版时间:2012-10-01
用纸:胶版纸
页数:235
正文语种:中文

具体描述

內容簡介

隨著開關電源的廣泛應用,開關電源功率因數校正技術已成為提高開關電源效率、減少電網汙染的核心技術,顯示齣瞭強大的生命力。《開關電源功率因數校正電路設計與應用實例》結閤國內外開關電源功率因數校正技術的應用和發展,係統地介紹瞭功率因數校正電路、功率因數校正電路集成控製器、功率因數校正電路設計實例等內容。
《開關電源功率因數校正電路設計與應用實例》內容豐富,文字通俗,可供電信、信息、航天、國防及傢電等領域從事開關電源開發、設計和應用的工程技術人員以及高等院校相關專業師生閱讀。

目錄

第1章 概述
1.1功率因數定義及校正技術
1.1.1功率因數定義及諧波
1.1.2功率因數校正技術
1.2功率因數校正控製技術
1.2.1功率因數校正控製方法
1.2.2功率因數校正電路控製器
1.2.3功率因數校正技術發展動態
第2章 功率因數校正電路
2.1無源PFC校正技術
2.1.1無源PFC電路
2.1.2改進型無源PFC電路
2.1.3單相無源PFC整流器的電路拓撲
2.2有源功率因數校正(APFC)電路
2.2.1APFC電路工作原理及分類
2.2.2APFC變換器中電流型控製技術
2.2.3主頻同步控製PFC電路
2.2.4輸入電流間接控製的APFC電路
2.2.5臨界導電模式APFC電路
2.2.6DCVM模式工作的Cuk變換器的APFC
2.3復閤型單開關PFC預調節器及基於SEPIC的PFC電路
2.3.1復閤型單開關PFC預調節器
2.3.2基於SEPIC的PFC電路
2.4軟開關PFC電路
2.4.1單相三電平無源無損軟開關PFC電路
2.4.2單相Boost型軟開關PFC電路
2.5單級隔離式PFC
2.5.1單級PFC技術
2.5.2單級PFC變換器的功率因數校正效果分析
2.5.3單級PFC電路的直流母綫電壓
2.5.4單級PFC變換器的設計
2.5.5基於Flyboost模塊的新型單級PFC電路
2.5.6恒功率控製的單級PFC電路
第3章 功率因數校正電路集成控製器
3.1UC/UCC係列PFC集成控製器
3.1.1UC3852PFC集成控製器
3.1.2UC3854PFC集成控製器
3.1.3UC3854A/B PFC集成控製器
3.1.4UCC3858 PFC集成控製器
3.1.5UCCx850x0 PFC/PWM組閤控製器
3.2TDA係列PFC集成控製器
3.2.1TDA16888 PFC集成控製器
3.2.2TDA4862 PFC集成控製器
3.2.3TDA16846 PFC集成控製器
3.3其他係列PFC集成控製器
3.3.1ML4841 PFC集成控製器
3.3.2ML4824復閤PFC/PWM控製器
3.3.3FA5331P(M)/FA5332P(M)PFC集成控製器
3.3.4L4981 PFC集成控製器
3.3.5NCP1650 PFC集成控製器
3.3.6HA16141 PFC/PWM集成控製器
3.3.7MC34262 PFC集成控製器
3.3.8FAN4803 PFC集成控製器
3.3.9CM68/69xx PFC/PWM集成控製器
第4章 功率因數校正電路設計實例
實例1基於UC3852的PFC電路設計實例
實例2基於UC3845的PFC電路設計實例
實例3基於UC3854A/B的PFC電路設計實例
實例4基於UCC28510的PFC電路設計實例
實例5基於UCC3858的PFC電路設計實例
實例6基於TOPSwitch的PFC電路設計實例
實例7基於ML4824的PFC電路設計實例
實例8基於TDA16888的PFC電路設計實例
實例9基於MC33260的PFC電路設計實例
實例10基於NCP1650/1的PFC電路設計實例
參考文獻


《電力電子技術基礎與實踐》 內容簡介: 本書深入淺齣地闡述瞭電力電子技術的核心概念、基本原理及其在現代電力係統和工業應用中的廣泛實踐。全書共分為七個部分,係統地構建起讀者對這一關鍵工程學科的全麵認知。 第一部分:電力電子技術概述 本部分首先為讀者勾勒齣電力電子技術的宏觀圖景。我們將追溯電力電子技術的發展曆程,從最初的機械開關到如今高度集成化的半導體器件,解析其技術演進的關鍵驅動力,包括高性能器件的湧現、控製理論的進步以及對能源效率和可持續發展的日益關注。接著,將詳細介紹電力電子技術在能源轉換、能量存儲、電能傳輸、電能質量改善以及各類工業自動化過程中的核心作用,並探討其在智能電網、新能源發電(如太陽能、風能)、電動汽車、軌道交通、通信電源、傢用電器等領域的典型應用場景,使讀者對電力電子技術的應用廣度和深度有初步的認識。此外,本部分還將概述構成電力電子係統的基本組成單元,如電力電子器件、控製電路、濾波電路和儲能元件,為後續深入學習奠定基礎。 第二部分:關鍵電力電子器件 本部分將聚焦於構成電力電子係統的“心髒”——各類電力電子器件。我們將係統地介紹其工作原理、伏安特性、關鍵參數以及在電路中的作用。 二極管: 從最基礎的整流二極管講起,深入剖析其導通和關斷機製,探討不同類型二極管(如肖特基二極管、快恢復二極管)的特性差異及其在整流、續流等電路中的應用。 晶閘管(Thyristor): 詳細講解晶閘管的觸發原理、門極控製特性、以及其在可控整流、交流調壓等大功率應用中的優勢。同時,介紹晶閘管傢族的其他成員,如雙嚮晶閘管(TRIAC)、逆變晶閘管(GTO)等,並分析它們各自的特點和適用範圍。 功率MOSFET: 深入解析功率MOSFET的導通機製、柵極驅動要求、以及其在高頻開關應用中的優越性。重點分析其開關損耗、導通損耗等關鍵性能指標,並探討其在DC/DC變換器、逆變器等電路中的廣泛應用。 功率IGBT: 詳細闡述功率IGBT的復閤結構、驅動方式以及其兼具MOSFET的易驅動性和晶閘管的耐高壓特性的優勢。分析IGBT的損耗特性,並重點介紹其在電機驅動、大功率逆變器等領域的重要地位。 其他器件: 簡要介紹其他重要的電力電子器件,如IGCT、SiC器件(碳化矽)、GaN器件(氮化鎵)等,並闡述其在提高效率、減小體積、提升工作頻率等方麵的潛力。 第三部分:基本電力電子變換電路 本部分將係統地介紹構成電力電子係統的基本能量轉換單元,即各類電力電子變換器。我們將深入剖析它們的電路結構、工作原理、能量轉換過程以及主要的性能指標。 DC/DC變換器: 詳細講解非隔離型DC/DC變換器,包括降壓(Buck)、升壓(Boost)和升降壓(Buck-Boost)變換器。分析其基本工作模式、輸齣電壓與占空比的關係、紋波特性以及效率影響因素。同時,介紹隔離型DC/DC變換器,如正激、反激、半橋、全橋等拓撲結構,重點分析其隔離原理、變壓器設計要點以及在電源適配器、消費電子等領域的應用。 AC/DC變換器(整流器): 介紹不控整流(如半波、全波整流)和可控整流(如單相、三相可控整流)的原理。分析整流器的輸齣電壓、紋波、功率因數等關鍵指標,並介紹其在電力供應、電機驅動等方麵的應用。 DC/AC變換器(逆變器): 講解單相、三相逆變器的基本結構和工作原理,包括SPWM(空間矢量脈寬調製)等先進的調製技術。分析逆變器的輸齣電壓、頻率控製、諧波抑製等問題,並重點介紹其在電機驅動、不間斷電源(UPS)、新能源並網等領域的應用。 AC/AC變換器(交流變壓變頻): 介紹交流調壓器(如帶阻感負載的單相、三相交流調壓)和直接變頻器(如矩陣變換器)的基本原理和應用。 第四部分:控製原理與驅動技術 本部分將深入探討電力電子變換器的控製策略和驅動技術,這是實現高效、穩定運行的關鍵。 基本控製理論: 介紹PID控製、滯環控製等經典控製方法在電力電子變換器中的應用。分析反饋控製的基本概念,包括誤差信號、控製器、被控對象等,並講解如何根據變換器的動態特性設計閤適的控製器參數。 調製技術: 詳細講解脈寬調製(PWM)技術,包括單極性PWM、雙極性PWM、以及更先進的空間矢量PWM(SVPWM)。分析不同調製方式對輸齣波形、諧波含量以及器件損耗的影響。 門極驅動電路: 闡述功率半導體器件(MOSFET、IGBT)對門極驅動信號的要求,包括電壓、電流、上升下降時間等。設計和分析典型的門極驅動電路,包括光耦隔離驅動、自舉驅動等,並討論驅動電路的瞬態響應和抗乾擾能力。 保護與安全: 討論過壓、過流、過溫等保護措施的設計,以及電路的軟啓動、軟關斷等技術,確保電力電子係統的安全可靠運行。 第五部分:濾波與電磁兼容(EMC) 本部分關注電力電子係統中的關鍵問題:濾波與電磁兼容。 濾波原理: 講解電感、電容等無源濾波元件的特性,以及LC濾波器、RC濾波器等基本濾波電路的設計。分析濾波器的截止頻率、衰減特性以及在抑製紋波、諧波方麵的作用。 EMC設計: 介紹電磁兼容的基本概念,包括電磁乾擾(EMI)和電磁敏感性(EMS)。分析電力電子係統産生EMI的常見途徑,如開關噪聲、共模乾擾等,並提齣相應的EMC設計原則,如布局優化、屏蔽、接地、濾波等,以滿足相關的EMC標準。 熱設計: 討論電力電子器件在工作時産生的熱量及其對性能和可靠性的影響。介紹散熱器的選型、熱傳遞的原理以及有效的散熱設計方法,如風冷、水冷等。 第六部分:實際應用案例分析 本部分將結閤具體的應用場景,深入剖析電力電子技術的實際應用。 開關電源適配器設計: 分析典型開關電源適配器(如手機充電器、筆記本電腦電源)的拓撲結構、關鍵器件選型、控製策略以及EMC設計要點。 LED照明驅動設計: 探討LED驅動電源的特殊需求,如恒流控製、高效率、長壽命等,並介紹相應的驅動電路設計方法。 電動汽車充電器設計: 分析電動汽車充電器的基本原理、關鍵技術挑戰(如高功率密度、高效率、安全性)以及相關標準。 太陽能光伏並網逆變器設計: 講解光伏並網逆變器的MPPT(最大功率點跟蹤)技術、並網控製策略以及其在分布式能源係統中的作用。 第七部分:發展趨勢與展望 本部分將展望電力電子技術未來的發展方嚮,包括新興技術、新材料以及更廣泛的應用前景。 寬禁帶半導體器件: 深入介紹SiC(碳化矽)和GaN(氮化鎵)等寬禁帶半導體器件的優勢,如更高的擊穿電壓、更低的導通損耗、更高的工作頻率和溫度,以及它們在提升係統效率、減小體積、實現更高性能方麵的巨大潛力。 智能化與集成化: 探討電力電子係統嚮智能化、集成化發展的趨勢,包括數字控製、人工智能在電力電子控製中的應用,以及功率模塊化、單片化技術的發展。 能源互聯網與儲能: 分析電力電子技術在構建能源互聯網、高效儲能係統中的核心作用,以及其在電力係統運行中的進一步優化潛力。 本書旨在為讀者提供一個紮實的電力電子技術理論基礎,並通過大量的實例分析,幫助讀者掌握實際工程設計中的關鍵技術和方法。無論是初學者還是有一定經驗的工程師,都能從中受益,並為解決現實世界中的電力電子挑戰提供有力的指導。

用户评价

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說實話,我接觸開關電源設計已經有一段時間瞭,但感覺自己在PFC這一塊始終是個“門外漢”。很多時候,我們隻是簡單地照搬一些成熟的設計方案,但對於其背後的原理和優化手段卻瞭解不深。這本書的名字《開關電源功率因數校正電路設計與應用實例》讓我眼前一亮,特彆是“設計”和“應用實例”這兩個詞。我非常希望它能提供一套係統的PFC電路設計流程,從需求分析、拓撲選擇、主電路設計、控製環路設計,到最後的仿真驗證和實際調試,都能有詳細的介紹。我特彆看重“應用實例”的部分,因為理論再精彩,最終還是要落實到具體的硬件上。如果書中能提供一些不同類型(例如:低功率、中功率、高功率)或者不同領域(例如:LED照明、服務器電源、電動汽車充電樁)的PFC電路的實際設計案例,並且詳細解析其設計思路、關鍵參數的計算、以及可能遇到的問題和解決方案,那對我來說將是無價的財富。我希望這本書能夠幫助我提升PFC電路的設計能力,並且能夠快速地將知識轉化為實踐。

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作為一名資深的電源工程師,我一直深知功率因數校正在現代開關電源設計中的核心地位。然而,隨著技術的不斷進步,PFC電路的設計也在日益復雜化和多樣化。市麵上充斥著各種零散的技術資料,但往往缺乏係統性和前瞻性。《開關電源功率因數校正電路設計與應用實例》這個書名,無疑觸動瞭我作為一名追求卓越的工程師的神經。我期待這本書能夠提供對最新PFC拓撲和控製算法的深入剖析,例如對CRM/DCM模式的精細化處理,以及更先進的數字控製技術在PFC中的應用。同時,我更看重“應用實例”部分,希望它能展現一些前沿領域的PFC解決方案,比如麵嚮新能源汽車的DC-DC轉換器,或者高效率的服務器電源。書中對這些實例的設計思路、關鍵器件的選用、以及性能測試結果的詳細解讀,將是寶貴的參考。此外,我希望這本書能夠幫助我理解如何在高功率密度、高效率、低EMI和低成本之間做齣最優權衡,從而在未來的設計中,能夠創造齣更具競爭力的産品。

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哇,拿到這本書的瞬間,我就被它沉甸甸的專業感吸引住瞭!封麵設計簡潔大氣,但更重要的是內容,聽說它深入淺齣地講解瞭開關電源功率因數校正(PFC)電路的設計和應用,這可是我一直想攻剋的難點。我一直覺得,PFC電路是高性能開關電源的靈魂,能有效提升電能利用率,減少諧波汙染,對於環保和效率都至關重要。可惜市麵上很多資料要麼過於理論化,要麼過於碎片化,很難形成一個係統性的認知。我特彆期待這本書能把我從那些晦澀的公式和概念中解脫齣來,用清晰的邏輯和生動的圖示,一步步帶我領略PFC的奧秘。尤其是“應用實例”這部分,我非常看重,因為隻有看到實際的電路設計和調試過程,纔能真正理解理論的落地,並從中汲取靈感,應用到我自己的項目開發中。不知道這本書的實例是針對哪些具體應用場景的?是消費電子、工業電源,還是新能源領域?每一種都有其獨特的挑戰和優化方嚮,希望能從中獲得寶貴的經驗。總而言之,這本書在我心中已經占據瞭一個重要的位置,我迫不及待地想翻開它,與PFC電路來一場深度對話。

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一直以來,我對功率因數這個概念都感到有些神秘,雖然知道它很重要,但具體怎麼去設計和優化一個PFC電路,卻總是摸不著頭腦。這本書的齣現,讓我看到瞭希望!我聽說它不僅會講解PFC的理論基礎,還會提供很多實操性的指導,這正是我急需的。我非常期待書中能夠深入剖析不同PFC控製策略(例如:平均電流模式、滯環控製等)的原理和實現方式,以及它們對係統性能的影響。此外,如果書中能講解如何通過仿真軟件(如PSIM, LTspice等)來驗證PFC電路的設計,並進行參數優化,那將是錦上添花。我特彆想瞭解,在實際應用中,如何平衡PFC電路的效率、成本和體積,以及如何應對輸入電壓、負載變化等外部因素對PFC性能的影響。如果這本書能提供一些關於EMI抑製和高壓安全設計的相關建議,那就更加完美瞭。總之,我希望能通過這本書,對PFC電路有一個全麵的、深入的理解,並能夠獨立完成具有挑戰性的PFC設計項目。

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這本書的齣現,簡直是給我等正在苦苦鑽研開關電源設計的工程師們送來的及時雨!我之前在處理功率因數校正問題上,總是感覺知其然不知其所以然,設計的電路效率不高,而且在某些工況下還會齣現穩定性問題。朋友強烈推薦瞭這本書,說它在講解PFC電路的理論基礎時非常紮實,從最基本的電磁理論到各種PFC拓撲的原理分析,都娓娓道來,毫不含糊。我最期待的是它能詳細闡述不同PFC拓撲(比如 CCM/DCM, Boost, Flyback, SEPIC 等)的優缺點,以及在不同功率等級和應用場景下的選擇依據。如果書中還能提供一些關於元件選型、PCB布局布綫以及EMC設計的指導,那就太完美瞭。畢竟,一個成功的PFC電路,不僅僅是理論的堆砌,更需要精細化的工程實踐。我希望通過這本書,能夠建立起對PFC電路設計的一套完整而科學的方法論,從而能夠獨立完成高質量的PFC電路設計,並且解決實際工程中遇到的各種疑難雜癥。

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林山田写的的书都写得很好,还是朋友推荐我看的,后来就非非常喜欢,他的书了。除了他的书,我和我家小孩还喜欢看郑渊洁、杨红樱、黄晓阳、小桥老树、王永杰、杨其铎、晓玲叮当、方洲,他们的书我觉得都写得很好。林山田刑法学作品刑法通论(上)(增订10版),很值得看,价格也非常便宜,比实体店买便宜好多还省车费。书的内容直得一读白与黑是与非,正如白与黑,理应泾渭分明,可是人与人之间的是是非非,或是恩恩怨怨,却往往是错综复杂、纠缠不清,呈现是非难辨而白黑交杂会合的灰色地带。刑法的犯罪判断与定罪科刑,必须白黑分明、是非清楚,切不可含混不清、模棱两可、既是亦非。习法者必须融会贯通刑法理论,依据刑事实体法与刑事程序法的规定与精神,秉持法律人实践公平正义的信念与专业良知,才会做好断人是非、判断有罪或无罪的良心工作。,阅读了一下,写得很好,刑法总则是形式制裁法规范的主要法律,是规定刑事实体法的共同原则,故论述刑法总则的林山田刑法学作品刑法通论(上)(增订10版)称之为刑法通论。林山田刑法学作品刑法通论(上)(增订10版)采最新的刑法论理学说,引述并评论刑法实务见解,分就故意犯、过失犯与不作为犯等三大犯罪形态,论述刑法总则编,建立犯罪的法律要件及其法律效果的刑法理论体系,以作为犯罪判断与定罪科刑的共同原理。,内容也很丰富。,一本书多读几次,(二)三阶理论负面构成要件要素理论,虽在处理容许构成要件错误的问题上(参见下述第九章第四节)简单明了,而具刑法实用上的价值,因为该理论把合法化事由的要素当做负面的构成要件要素,故对于合法化事由的错误,即可当然适用构成要件错误来加以处理。但负面构成要件要素理论却为通说所不采,因为构成要件该当性与违法性两者之间,并不是正负相抵的关系,而是原则与例外的关系。例如刑法以杀人罪的不法构成要件在原则上禁止所有的故意杀人行为,但是因为出于正当防卫而杀人者,则例外地被许可。亦即所有的构成要件该当行为在原则上是违法的,但是有些构成要件该当行为却由于具备合法化事由,而例外地被合法化。此外,构成要件该当与违法,两者并非正好相反的两个要素,两者虽然同样属于不法的领域,但在内涵上却有其差异之处,即构成要件不该当的行为系因不具刑法重要性,而无应刑罚性。至于构成要件该当而具合法化事由的行为,则因行为虽然损害法律所要保护的法益,却例外地不具实质的不法,而欠缺应刑罚性。构成要件不该当的行为,大多不具有社会危害性或法益损害性,故不是刑法规范禁止不得为的行为,或不是刑法规范诫命应为的行为相对地,虽然构成要件该当,但是因为具有合法化事由而阻却违法性的行为,大多仍具有法益或利益的损害性,只是从整体

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林山田写的的书都写得很好,还是朋友推荐我看的,后来就非非常喜欢,他的书了。除了他的书,我和我家小孩还喜欢看郑渊洁、杨红樱、黄晓阳、小桥老树、王永杰、杨其铎、晓玲叮当、方洲,他们的书我觉得都写得很好。林山田刑法学作品刑法通论(上)(增订10版),很值得看,价格也非常便宜,比实体店买便宜好多还省车费。书的内容直得一读白与黑是与非,正如白与黑,理应泾渭分明,可是人与人之间的是是非非,或是恩恩怨怨,却往往是错综复杂、纠缠不清,呈现是非难辨而白黑交杂会合的灰色地带。刑法的犯罪判断与定罪科刑,必须白黑分明、是非清楚,切不可含混不清、模棱两可、既是亦非。习法者必须融会贯通刑法理论,依据刑事实体法与刑事程序法的规定与精神,秉持法律人实践公平正义的信念与专业良知,才会做好断人是非、判断有罪或无罪的良心工作。,阅读了一下,写得很好,刑法总则是形式制裁法规范的主要法律,是规定刑事实体法的共同原则,故论述刑法总则的林山田刑法学作品刑法通论(上)(增订10版)称之为刑法通论。林山田刑法学作品刑法通论(上)(增订10版)采最新的刑法论理学说,引述并评论刑法实务见解,分就故意犯、过失犯与不作为犯等三大犯罪形态,论述刑法总则编,建立犯罪的法律要件及其法律效果的刑法理论体系,以作为犯罪判断与定罪科刑的共同原理。,内容也很丰富。,一本书多读几次,(二)三阶理论负面构成要件要素理论,虽在处理容许构成要件错误的问题上(参见下述第九章第四节)简单明了,而具刑法实用上的价值,因为该理论把合法化事由的要素当做负面的构成要件要素,故对于合法化事由的错误,即可当然适用构成要件错误来加以处理。但负面构成要件要素理论却为通说所不采,因为构成要件该当性与违法性两者之间,并不是正负相抵的关系,而是原则与例外的关系。例如刑法以杀人罪的不法构成要件在原则上禁止所有的故意杀人行为,但是因为出于正当防卫而杀人者,则例外地被许可。亦即所有的构成要件该当行为在原则上是违法的,但是有些构成要件该当行为却由于具备合法化事由,而例外地被合法化。此外,构成要件该当与违法,两者并非正好相反的两个要素,两者虽然同样属于不法的领域,但在内涵上却有其差异之处,即构成要件不该当的行为系因不具刑法重要性,而无应刑罚性。至于构成要件该当而具合法化事由的行为,则因行为虽然损害法律所要保护的法益,却例外地不具实质的不法,而欠缺应刑罚性。构成要件不该当的行为,大多不具有社会危害性或法益损害性,故不是刑法规范禁止不得为的行为,或不是刑法规范诫命应为的行为相对地,虽然构成要件该当,但是因为具有合法化事由而阻却违法性的行为,大多仍具有法益或利益的损害性,只是从整体

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无源PFC的电路介绍少了点!不够详细!

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印刷质量不错,是正版。

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开关电源功率因数校正电路设计与应用实例

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好书

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印刷质量不错,是正版。

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无源PFC的电路介绍少了点!不够详细!

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