《
LED驱动电路设计》以LED光源及其驱动技术为主线,全面
系统地介绍了LED的特性、LED驱动电路及其相关技术,并结合实例介绍了各种LED驱动电路的详细设计方法,加深读者对LED驱动电源设计过程的理解。
W>5vRwx00 《LED驱动电路设计》兼顾了不同读者的需要,由浅入深,层次清晰,通俗易懂,实用性强,可作为电气工程类专业本科生及研究生的入门教材,也可供从事LED驱动电源设计的工程技术人员参考。
V;h=8C 5J 《LED驱动电路设计》:图灵
电子与电气工程丛书。
ia%z+:G LED(发光二极管)具有寿命长、耗能少、体积小、响应快、抗震、抗低温、环保等优点,应用领域极为广阔。LED驱动电路是影响LED产业发展的关键因素之一。
c;:">NR 业界领导厂商Supertex公司的资深专家Steve winder是最早从事LED驱动电路开发的设计者之一,他将自己的经验汇总成书,从实用角度描述了各种类型的LED驱动方式,清晰透彻地阐述了驱动电源的设计
原理和具体设计过程,并指导读者如何根据计算得到的元件
参数去选择实际的
标准化元件。
^[{`q9A#d 《LED驱动电路设计》主要内容包括:恒流源驱动LED与恒压源驱动LED的方案对比,降压、升压、反激等各种变换器及其适用场合,用于电源的各种电子元件,磁性
材料的选择原则,EMl和EMC问题。LED和LED驱动器的发热问题。通过《LED驱动电路设计》,读者可以实现从理论到实践的一次飞跃。
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[>W"R1/ lLb:f6N 第1章 绪论 1
,?l~rc 1.1 本书目标和讲述方法 1
r\$6'+Si 1.2 内容介绍 2
nNt*} k )E'Fke 第2章 LED的特性 4
/y}"M 2.1 LED的应用 4
-PNi^
K_ 2.2
光源的测量 7
Q~Ay8L+ 2.3 LED的等效电路 8
j$3rJA%rN 2.4 导通压降与颜色和电流的关系 9
FJP< bREQ 2.5 常见错误 9
D
Irgq|8 Ye9Y^+- 第3章 LED的驱动 10
c_
La^HS 3.1 电压源驱动 10
e]lJqC 3.1.1 无源电流控制 11
|u@+`4o 3.1.2 有源电流控制 12
>_XOc 3.1.3 短路保护 14
Og,Y)a;= 3.1.4 故障检测 14
')B =|T) 3.2 电流源驱动 15
6iG(C.b 3.2.1 均流电路的自调节 16
zVSx$6eiU 3.2.2 电压限制 17
6cJ<9i
& 3.2.3 开路保护 17
yL0f1nS 3.2.4 检测LED故障 17
5L8&/EN9- 3.3 测试LED驱动电路 18
EXuLSzQwv 3.4 常见错误 19
qAoAUDm 3.5 小结 19
m#tpbFAsc QV7,G9 第4章 线性电源 20
JPEIT 4.1 简介 20
pet~[e%! 4.1.1 电压调节器 20
-<_QF82 4.1.2 电压调节器用作电流源或电流陷 21
PgMbMH
4.1.3 恒流电路 22
Kx~$Bor_! 4.2 优点和缺点 22
m6^ 5S 4.3 局限性 23
v:E;^$6Vn 4.4 设计线性LED驱动电路时的常见错误 23
i3#'*7f%j Y9F)`17 第5章 基于降压变换器的LED驱动电路 24
k<H%vg>{~s 5.1 一款降压变换器控制
芯片 24
NUCiY\td 5.2 直流应用中的降压电路 25
cFK @3a 5.2.1 设计规格 26
@5xu>g Kn 5.2.2 开关频率和电阻(R1)的选择 26
YTK^ijmU6x 5.2.3 输入电容(C1)的选择 26
(89Ji'dc 5.2.4 电感(L1)的选择 26
ow$q7uf 5.2.5 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 27
\R(R9cry 5.2.6 检测电阻(R2)的选择 27
*m9{V8Yi2 5.2.7 设计低压降压电路时的常见错误 28
En(7(qP6} 5.3 交流输入时的降压电路 28
i31<].|kA* 5.3.1 设计规格 29
e+. \pe\ 5.3.2 开关频率和电阻(R1)的选择 29
8V9[a*9 5.3.3 输入二极管桥(D1)和热敏电阻(NTC)的选择 29
Oe51PEqn 5.3.4 输入电容(C1和C2)的选择 30
C-m*?))go 5.3.5 电感(L1)的选择 31
%Tv^GP{} 5.3.6 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 31
.[?BlIlm 5.3.7 检测电阻(R2)的选择 32
Tzzq#z&F 5.4 由交流相位调光器供电的降压电路 32
WK0C 5.5 交流输入降压变换器的常见错误 35
p~&BChBl!= 5.6 双降压变换器 35
MoD?2J 5.7 滞环降压变换器 38
T>A{qu }g|nz8 第6章 升压变换器 39
E V2 ) 6.1 升压变换器工作模式 40
iXFP5a>| 6.2 HV9912升压变换器控制器 40
}u%"$[I} 6.3 连续导电模式升压LED驱动电路的设计 43
y500Xs[c 6.3.1 设计规格 43
y7:tr 6.3.2 典型电路 43
[84F09HU 6.3.3 开关频率(fs)的选择 44
I9Eu', 6.3.4 计算最大占空比(Dmax) 44
;#1Iiuh 6.3.5 计算最大电感电流(Iin,max) 44
x&Cp> +i 6.3.6 计算输入电感值(L1) 45
N2ied^* 0 6.3.7 开关MOSFET(Q1)的选择 45
`pL^}_>|GM 6.3.8 开关二极管(D1)的选择 45
7AwgJb hn 6.3.9 输出电容(Co)的选择 46
)}MHx`KT2 6.3.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 47
/*$hx @ih 6.3.11 输入电容(C1和C2)的选择 47
oFDz;6 6.3.12 定时电阻(RT)的选择 48
5|I55CTx 6.3.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 48
A(8n 6.3.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 48
8 TiG3 6.3.15 斜坡补偿的设计(Rslope和R7) 49
#aar9 6.3.16 电感电流的限定(R5和R6) 49
I7n3xN&4" 6.3.17 VDD引脚和REF引脚连接的电容 50
HpVjee 6.3.18 过压临界值的设定(R8和R9) 50
9MY7a=5E~ 6.3.19 补偿网络设计 51
]ikomCg 6.3.20 输出钳位电路 53
kL>d"w 6.4 断续导电模式升压LED驱动电路的设计 53
?kTWpXx"= 6.4.1 设计规格 53
CSTI?A"P 6.4.2 典型电路 54
At6qtoPRA 6.4.3 开关频率(fs)的选择 54
wW 2d\Zd& 6.4.4 计算最大电感电流(Iin,max) 54
*|% ^0#$c 6.4.5 计算输入电感值(L1) 55
VsK>6S\T 6.4.6 计算变换器导通和关断时间 56
47r&8C+&\ 6.4.7 开关MOSFET(Q1)的选取 56
WG7k(Sp] 6.4.8 开关二极管(D1)的选取 57
XL$* _c <) 6.4.9 输出电容(Co)的选取 57
zR;X*q"T$4 6.4.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 58
k5`OH8G 6.4.11 输入电容的选取(C1 和C2) 59
HYK!}& 6.4.12 定时电阻(RT)的选择 59
*Dmx&F=3,5 6.4.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 59
EH*o"N`!r 6.4.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 60
.8WXC
6.4.15 电感电流(R5和R6)的限定 60
=1p8i 6.4.16 VDD引脚和REF引脚连接的电容 61
8RW&r 6.4.17 过压临界值的设定(R8和R9) 61
Q`%R[# 6.4.18 补偿网络设计 61
ORN6vX(1 6.5 常见错误 63
$ ((6=39s 6.6 小结 64
tK(g-u0N`( #A7jyg": 第7章 升-降压变换器 65
&HW1mNF9 7.1 库克变换器 65
Iu@y(wyg 7.1.1 库克升-降压变换器的工作原理 66
D*PYr{z' 7.1.2 升-降压变换器的滞环控制 68
qZv
= 7.1.3 滞环控制中延时的影响 69
^].jH+7i* 7.1.4 升-降压变换器的稳定性 71
ao" %WX 7.1.5 使用PWM调节亮度比 74
?, r~= 7.1.6 基于HV9930的升压-降压变换器设计 74
zSEs? 7.2 SEPIC降-升压变换器 85
mmXm\]r>4 7.3 降-升压拓扑 90
v``-F(i$ 7.4 升-降压电路的常见错误 90
U69u'G: 7.5 小结 90
;Q;[*B=kE 3REx45M2 第8章 带功率因数校正的LED驱动器 91
g*UMG> 8.1 功率因数校正 91
wXMDh$ 8.2 Bi-Bred电路 92
I04jjr:< 8.3 BBB电路 93
I){\0vb@ 8.4 PFC电路的常见错误 95
-t2T(ha 8.5 小结 95
|{r$jZeE ltB.Q 第9章 反激变换器 96
LQ11ba 9.1 双绕组反激变换器 97
'_\;jFAM 9.2 三绕组反激变换器 99
"\W-f 9.3 单绕组反激变换器 102
Uxfl_@lJ 7uorQfR? 第10章 开关电源要素 104
&3F}6W6A 10.1 线性调节器 104
^9OUzTF 10.2 开关调节器 104
1n5(S<T 10.2.1 降压调节器的注意事项 105
>T2LEW 10.2.2 升压调节器的注意事项 108
,#FLM` 10.2.3 升-降压调节器的注意事项 108
'>$EOg" 10.2.4 功率因数校正电路 109
i,A#&YDl 10.2.5 反激变换器的注意事项 109
1OLqL 10.2.6 浪涌抑制电路 110
VGHWNMT 10.2.7 软启动技术 112
=*qD4qYA 8P7"&VYc8 第11章 为LED 驱动电路选择器件 113
vu!d)Fy 11.1 分立
半导体器件 113
j"^+oxH 11.1.1 MOSFET 114
>d"3<S ;b 11.1.2 双极晶体管 116
w=]Ks'C] 11.1.3 二极管 116
D4eTTfQ 11.1.4 电压钳位器件 117
wbDM5% 11.2 无源器件 118
NjPDX>R\K 11.2.1 电容 118
a,F&`Wg 11.2.2 电感 120
;*ix~taL% 11.2.3 电阻 122
CQ`=V2:"ON 11.3 PCB 123
T _b^ Tc` 11.3.1 过孔PCB 123
bNFLO
Q 11.3.2 表面贴装PCB 124
Uoya3#4 G 11.4 运算放大器和比较器 124
6qN~/TnHZ 6u`F
d# 第12章 电感和变压器的磁性材料 126
2%*MW"Q 12.1 铁氧体磁心 127
y@2epY?{ 12.2 铁屑磁心 127
dzK{
Z 12.3 特殊磁心 127
p4IZ
12.4 磁心的形状和尺寸 127
$aHAv/&(5 12.5 磁饱和 128
4'$g(+z 12.6 铜损 129
W$U0[^1 [7(-T?_ 第13章 EMI和EMC问题 131
kGpa\c
g1 13.1 EMI标准 131
PB%-9C0 13.1.1 与交流电网连接的LED驱动电路 131
\s3]_1F;t 13.1.2 适用于所有设备的一般要求 132
u2oKH{/z 13.2 良好的EMI设计技术 132
PJxH7|GSi 13.2.1 降压电路实例 132
AL$&|=C-$ 13.2.2 库克电路实例 136
(~zd6C1. 13.3 EMC标准 138
[."[pY 13.4 EMC技术实践 139
DD" $1o" zR!o{8 第14章 热考虑 141
i)#:qAtP* 14.1 效率和功率损耗 141
%WqNiF0- 14.2 温度计算 141
vR0];{ 14.3 对热的处理——冷却技术 143
A:(*y
2 85EQ5yY 第15章 安全规范问题 146
6wco&7 15.1 交流电源的隔离 146
zF5uN:-s 15.2 断路器 146
7t,t` 15.3 爬电距离 146
1c JF/"v 15.4 电容等级 147
0]D0{6x8 15.5 低电压操作 147
UhIDRR Fnk_\d6Ma 参考文献 148
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