《
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。
YB?5s`vr9d 《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。
-0G/a&ss 《LED驱动电路设计》:图灵
电子与电气工程丛书。
7wA.:$ 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。
3{/Y&/\"'^ 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。
>`S $(f 《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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)^q7s&p/
*?<ygzX iQ7S*s+l5O 第1章 绪论 1
mDB?;a> 1.1 本书目标和讲述方法 1
a%igc^GS2 1.2 内容介绍 2
rq]zt2 R32A2Ml 第2章 LED的特性 4
$T-Pl57 2.1 LED的应用 4
fvH4<c5x 2.2
光源的测量 7
%7vjYvo> 2.3 LED的等效电路 8
+Dwq>3AH 2.4 导通压降与颜色和电流的关系 9
f *HEw 2.5 常见错误 9
wx]r{ grWmF3c# 第3章 LED的驱动 10
Q}qw`L1 3.1 电压源驱动 10
67]kT%0 3.1.1 无源电流控制 11
>anq1Kf 3.1.2 有源电流控制 12
ROWrkJI>i 3.1.3 短路保护 14
xoQ;fVNp 3.1.4 故障检测 14
n5e1ky*9w 3.2 电流源驱动 15
'Io2",~
M 3.2.1 均流电路的自调节 16
c1>:|D7w 3.2.2 电压限制 17
:u4q.^&!e 3.2.3 开路保护 17
L?:fyNA3[ 3.2.4 检测LED故障 17
=j&qat 3.3 测试LED驱动电路 18
mQiVTIP3[O 3.4 常见错误 19
eX0ASI9 3.5 小结 19
/'<Qk' X) O9PQ 第4章 线性电源 20
?VCM@{9 4.1 简介 20
7LZA!3 4.1.1 电压调节器 20
3{"M N= 4.1.2 电压调节器用作电流源或电流陷 21
Ku3/xcu:My 4.1.3 恒流电路 22
V#-\ 4`c 4.2 优点和缺点 22
X`'
@G 4.3 局限性 23
H-ewO8@ 4.4 设计线性LED驱动电路时的常见错误 23
YuVg/ '= }u9wD08x 第5章 基于降压变换器的LED驱动电路 24
G1z0q3< B 5.1 一款降压变换器控制
芯片 24
u
^}R]:n 5.2 直流应用中的降压电路 25
4w<4\zT_U} 5.2.1 设计规格 26
TLWU7aj&! 5.2.2 开关频率和电阻(R1)的选择 26
QgB%\mO= 5.2.3 输入电容(C1)的选择 26
XxeyGs^%9 5.2.4 电感(L1)的选择 26
1*vt\,G 5.2.5 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 27
Du7DMo=l 5.2.6 检测电阻(R2)的选择 27
*s[bq;$ 5.2.7 设计低压降压电路时的常见错误 28
Ph Ep3o&" 5.3 交流输入时的降压电路 28
_4lhwKYU 5.3.1 设计规格 29
"(cMCBVYdA 5.3.2 开关频率和电阻(R1)的选择 29
oD?c]}3 5.3.3 输入二极管桥(D1)和热敏电阻(NTC)的选择 29
_1EWmHZ? 5.3.4 输入电容(C1和C2)的选择 30
Pko2fJt1 5.3.5 电感(L1)的选择 31
_a[)hu8q. 5.3.6 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 31
hO H
DXc" 5.3.7 检测电阻(R2)的选择 32
R.rxpJ+kU 5.4 由交流相位调光器供电的降压电路 32
@b2JR^ 5.5 交流输入降压变换器的常见错误 35
^`<
%Pk 5.6 双降压变换器 35
=,WW#tD 5.7 滞环降压变换器 38
!^m,v19Ds< l2[{T^ 第6章 升压变换器 39
blHJhB&8 6.1 升压变换器工作模式 40
%hO/2u 6.2 HV9912升压变换器控制器 40
tJgo%P1 6.3 连续导电模式升压LED驱动电路的设计 43
25m6/Y 6.3.1 设计规格 43
\&Bvh4Q 6.3.2 典型电路 43
~SD8#;v2 6.3.3 开关频率(fs)的选择 44
Vub($ 6.3.4 计算最大占空比(Dmax) 44
=Ti[Q5SZ 6.3.5 计算最大电感电流(Iin,max) 44
*!p#1fE 6.3.6 计算输入电感值(L1) 45
o n+:{ad 6.3.7 开关MOSFET(Q1)的选择 45
ujH ^ ML 6.3.8 开关二极管(D1)的选择 45
Dqh
rg; 6.3.9 输出电容(Co)的选择 46
8O='Q-&8 6.3.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 47
uU;]/ 6.3.11 输入电容(C1和C2)的选择 47
8/oO}SLF 6.3.12 定时电阻(RT)的选择 48
yL.Z{wd 6.3.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 48
),53(=/hl 6.3.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 48
+D&aE$< 6.3.15 斜坡补偿的设计(Rslope和R7) 49
ImZ!8# 6.3.16 电感电流的限定(R5和R6) 49
nPh|rW= 6.3.17 VDD引脚和REF引脚连接的电容 50
8IrA{UU 6.3.18 过压临界值的设定(R8和R9) 50
"oc&uj 6.3.19 补偿网络设计 51
>56I`[) 6.3.20 输出钳位电路 53
fRT4,; 6.4 断续导电模式升压LED驱动电路的设计 53
CUG3C 6.4.1 设计规格 53
y/d/#}\: 6.4.2 典型电路 54
"pLWJvj6- 6.4.3 开关频率(fs)的选择 54
{iRXK 6.4.4 计算最大电感电流(Iin,max) 54
PW)Gd +y 6.4.5 计算输入电感值(L1) 55
d>OLnG>
F 6.4.6 计算变换器导通和关断时间 56
6Rcl HU 6.4.7 开关MOSFET(Q1)的选取 56
"S ~(|G 6.4.8 开关二极管(D1)的选取 57
t=B>t S.hO 6.4.9 输出电容(Co)的选取 57
E Qn4+ 6.4.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 58
$T%~t@Cv1 6.4.11 输入电容的选取(C1 和C2) 59
*W&}}iL 6.4.12 定时电阻(RT)的选择 59
Yj-JB 6.4.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 59
G:k]tZ*` 6.4.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 60
(s?Rbd 6.4.15 电感电流(R5和R6)的限定 60
c"H59 jE 6.4.16 VDD引脚和REF引脚连接的电容 61
7%g8&d 6.4.17 过压临界值的设定(R8和R9) 61
xLp<G(; 6.4.18 补偿网络设计 61
)!tqock*v 6.5 常见错误 63
KDQqN]rg 6.6 小结 64
/%4wm?(eA L2GUrf 第7章 升-降压变换器 65
$MPh\T 7.1 库克变换器 65
LFHzd@Y7" 7.1.1 库克升-降压变换器的工作原理 66
c@&-c [k^W 7.1.2 升-降压变换器的滞环控制 68
|:jka 7.1.3 滞环控制中延时的影响 69
zUNWcv!& " 7.1.4 升-降压变换器的稳定性 71
\4qwLM?E^ 7.1.5 使用PWM调节亮度比 74
5&QDZnsl 7.1.6 基于HV9930的升压-降压变换器设计 74
oMNgyAp^ 7.2 SEPIC降-升压变换器 85
{ t1|6R0 7.3 降-升压拓扑 90
5OS|Vp||b 7.4 升-降压电路的常见错误 90
ML9nfB^z! 7.5 小结 90
#x^dR-@ ,-[e{=Cz 第8章 带功率因数校正的LED驱动器 91
U|2*.''+Q 8.1 功率因数校正 91
S, g/2k* 8.2 Bi-Bred电路 92
yCt,-mz!z 8.3 BBB电路 93
w!8xZu 8.4 PFC电路的常见错误 95
WBIJ9e2~ 8.5 小结 95
:
U:>X6f *RpBKm&^7 第9章 反激变换器 96
yi-S^ 9.1 双绕组反激变换器 97
"B9aJo 9.2 三绕组反激变换器 99
P}dhpU 9.3 单绕组反激变换器 102
A"$UU6Z4 1_Ag:>#X 第10章 开关电源要素 104
aOWfu^&H: 10.1 线性调节器 104
djGzJLH 10.2 开关调节器 104
E?@batIrf 10.2.1 降压调节器的注意事项 105
Ivdg1X 10.2.2 升压调节器的注意事项 108
s2'] "wM 10.2.3 升-降压调节器的注意事项 108
h_{//W[ 10.2.4 功率因数校正电路 109
T+9#& 10.2.5 反激变换器的注意事项 109
cI
g|sn 10.2.6 浪涌抑制电路 110
?~g X7{> 10.2.7 软启动技术 112
:fW\!o8Z2 `_*NFv1_ 第11章 为LED 驱动电路选择器件 113
qwz_.=5E6 11.1 分立
半导体器件 113
vI)-Zz[3 11.1.1 MOSFET 114
O5;$cP: 11.1.2 双极晶体管 116
=5PNH 2 11.1.3 二极管 116
IW1+^F9NEw 11.1.4 电压钳位器件 117
M:* ^k 11.2 无源器件 118
U:[#n5g 11.2.1 电容 118
_#2AdhCu 11.2.2 电感 120
OB&lq.r 11.2.3 电阻 122
ED>T2.:{ 11.3 PCB 123
l'#P:eW 11.3.1 过孔PCB 123
fQtV-\Bc 11.3.2 表面贴装PCB 124
r'C(+E ( 11.4 运算放大器和比较器 124
E$w2SQ X=Th 第12章 电感和变压器的磁性材料 126
\@ jYY~ 12.1 铁氧体磁心 127
Gx.iZOOH/ 12.2 铁屑磁心 127
= @UgCu>= 12.3 特殊磁心 127
YH%aPsi 12.4 磁心的形状和尺寸 127
j!oD9&W4~ 12.5 磁饱和 128
w&F/P]1 12.6 铜损 129
8D[,z 7n }/{G 第13章 EMI和EMC问题 131
HRPNZ!B 13.1 EMI标准 131
f T&>L 13.1.1 与交流电网连接的LED驱动电路 131
ELlTR/NW 13.1.2 适用于所有设备的一般要求 132
XKTX~: 13.2 良好的EMI设计技术 132
{ 4(E
@ 13.2.1 降压电路实例 132
b<N962 q$q 13.2.2 库克电路实例 136
Lh"!Z 13.3 EMC标准 138
Gl+Ql?| 13.4 EMC技术实践 139
<o\2-fWvY <Fc @T4Q, 第14章 热考虑 141
lM<SoC;[ 14.1 效率和功率损耗 141
m3La;%aA0 14.2 温度计算 141
tmCm54 14.3 对热的处理——冷却技术 143
0."TSe83\ "gR W91
T 第15章 安全规范问题 146
(zm5
4
Vm 15.1 交流电源的隔离 146
n<. T6 15.2 断路器 146
cjd Z.jR2 15.3 爬电距离 146
/%fa_+,|- 15.4 电容等级 147
mM&*_#(
6 15.5 低电压操作 147
8\85Wk{b &?-LL{W{ 参考文献 148
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