《
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。
R:R@sU 《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。
Iy4MMU 《LED驱动电路设计》:图灵
电子与电气工程丛书。
;,})VoC\! 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。
l(#Y8 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。
?~Ed
n-"Y 《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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*Z2Q]?:{
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m.a1 lKwT5ma7 第1章 绪论 1
:RO:k|g 1.1 本书目标和讲述方法 1
1V3J:W#; 1.2 内容介绍 2
*g41"Cl =l'_*B8 第2章 LED的特性 4
a4.:
i 2.1 LED的应用 4
: 8<^rP 2.2
光源的测量 7
i@^`~vj 2.3 LED的等效电路 8
(*Q|; 2.4 导通压降与颜色和电流的关系 9
[f(^vlK 2.5 常见错误 9
c@B%`6kF .u;TeP 第3章 LED的驱动 10
K y2xWd8 3.1 电压源驱动 10
OjEA;;qq 3.1.1 无源电流控制 11
t-(7Q8( 3.1.2 有源电流控制 12
VEEeQy 3.1.3 短路保护 14
TXl9c6 3.1.4 故障检测 14
o5XUDDi 3.2 电流源驱动 15
>qvD39w 3.2.1 均流电路的自调节 16
gj;G:;1m 3.2.2 电压限制 17
~ A|*]0, 3.2.3 开路保护 17
5o ^=~ 3.2.4 检测LED故障 17
#R~NR8(z 3.3 测试LED驱动电路 18
:|Nbk58 3.4 常见错误 19
^Jc0c)* 3.5 小结 19
h#ot)m|I I_*>EA 第4章 线性电源 20
=~m"TQv 4.1 简介 20
13kb~'+&r 4.1.1 电压调节器 20
d$~b` 4.1.2 电压调节器用作电流源或电流陷 21
PQ1NQy8 4.1.3 恒流电路 22
'="){ 4.2 优点和缺点 22
N,Bs% p#1 4.3 局限性 23
9cj-v}5j 4.4 设计线性LED驱动电路时的常见错误 23
B:.;:AEbT R_&z2I 第5章 基于降压变换器的LED驱动电路 24
B8Zd#.6] 5.1 一款降压变换器控制
芯片 24
BVp.A] 5.2 直流应用中的降压电路 25
rO%+)M$A 5.2.1 设计规格 26
E8<i PTJs 5.2.2 开关频率和电阻(R1)的选择 26
tp2 _OQAQ 5.2.3 输入电容(C1)的选择 26
X6'&X 5.2.4 电感(L1)的选择 26
bLF0MVLM 5.2.5 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 27
ADz|Y~V! 5.2.6 检测电阻(R2)的选择 27
,!4_Uc 5.2.7 设计低压降压电路时的常见错误 28
Vp^sER 5.3 交流输入时的降压电路 28
Bys|i 0tb- 5.3.1 设计规格 29
&>fd:16 5.3.2 开关频率和电阻(R1)的选择 29
[KJL%u|8/ 5.3.3 输入二极管桥(D1)和热敏电阻(NTC)的选择 29
a8aqcDs>O 5.3.4 输入电容(C1和C2)的选择 30
6D(m8 5.3.5 电感(L1)的选择 31
kl"Cm`b) 5.3.6 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 31
v72 dE 5.3.7 检测电阻(R2)的选择 32
rWqA)j*! 5.4 由交流相位调光器供电的降压电路 32
R7E"7"M10 5.5 交流输入降压变换器的常见错误 35
Ec
7M'~1 5.6 双降压变换器 35
1dsxqN(: 5.7 滞环降压变换器 38
lM,:c.R V%=t2+ 第6章 升压变换器 39
4]KceE 6.1 升压变换器工作模式 40
+]vl8, 4@ 6.2 HV9912升压变换器控制器 40
*?fBmq[j 6.3 连续导电模式升压LED驱动电路的设计 43
fBOG#-a} 6.3.1 设计规格 43
yqI|BF` 6.3.2 典型电路 43
':$a6f &T 6.3.3 开关频率(fs)的选择 44
7SZs/wWh% 6.3.4 计算最大占空比(Dmax) 44
p~ItHwiT 6.3.5 计算最大电感电流(Iin,max) 44
_0E,@[ 6.3.6 计算输入电感值(L1) 45
~vFo 0k( 6.3.7 开关MOSFET(Q1)的选择 45
pBkPn+@ 6.3.8 开关二极管(D1)的选择 45
{rLOAewr 6.3.9 输出电容(Co)的选择 46
t%@pyK 6.3.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 47
RUu'9#fq 6.3.11 输入电容(C1和C2)的选择 47
32D/%dHC 6.3.12 定时电阻(RT)的选择 48
kzXW<V9 6.3.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 48
}3lF;k(2g 6.3.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 48
r+u\jZ 6.3.15 斜坡补偿的设计(Rslope和R7) 49
7RJW 6.3.16 电感电流的限定(R5和R6) 49
f}eVfAf 6.3.17 VDD引脚和REF引脚连接的电容 50
j"s(? 6.3.18 过压临界值的设定(R8和R9) 50
')cu/ 6.3.19 补偿网络设计 51
.`XA6e(8KR 6.3.20 输出钳位电路 53
cTp+M L 6.4 断续导电模式升压LED驱动电路的设计 53
B,T.bgp\ 6.4.1 设计规格 53
$*R9LPpk+ 6.4.2 典型电路 54
@oNrR$7 6.4.3 开关频率(fs)的选择 54
oZtz"B 6.4.4 计算最大电感电流(Iin,max) 54
Cj9Tj'0@I+ 6.4.5 计算输入电感值(L1) 55
a mgex$ 6.4.6 计算变换器导通和关断时间 56
!
+ 7ve[z 6.4.7 开关MOSFET(Q1)的选取 56
W9~datIh> 6.4.8 开关二极管(D1)的选取 57
yI<'J^1C[ 6.4.9 输出电容(Co)的选取 57
% BKTN@;7 6.4.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 58
lc7]=,qyF 6.4.11 输入电容的选取(C1 和C2) 59
5H5Kt9DoW 6.4.12 定时电阻(RT)的选择 59
gEu\X|7' 6.4.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 59
nE84W$\ 6.4.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 60
r_m&Jl@4 6.4.15 电感电流(R5和R6)的限定 60
B#yyO>0k] 6.4.16 VDD引脚和REF引脚连接的电容 61
j Xf-+;ZQ 6.4.17 过压临界值的设定(R8和R9) 61
sx\7Z#| 6.4.18 补偿网络设计 61
JnDR(s4(E 6.5 常见错误 63
&IYkeGQr 6.6 小结 64
7Wu2gky3 HZ3<}`P_W 第7章 升-降压变换器 65
,<7f5qg"' 7.1 库克变换器 65
RJSgts "F 7.1.1 库克升-降压变换器的工作原理 66
Kw|`y %~ 7.1.2 升-降压变换器的滞环控制 68
}s[/b"%y 7.1.3 滞环控制中延时的影响 69
qxx.f58H 7.1.4 升-降压变换器的稳定性 71
{Xj%JE[V 7.1.5 使用PWM调节亮度比 74
Wwz{98,K 7.1.6 基于HV9930的升压-降压变换器设计 74
F/Xhm91^ 7.2 SEPIC降-升压变换器 85
jG#sVK] 7.3 降-升压拓扑 90
Fz% n!d 7.4 升-降压电路的常见错误 90
)LG/n 7.5 小结 90
X(\RA.64 S EmD's 第8章 带功率因数校正的LED驱动器 91
xT/&'$@{) 8.1 功率因数校正 91
.^23qCs 8.2 Bi-Bred电路 92
A5b}G 8.3 BBB电路 93
Ih0GzyU*4 8.4 PFC电路的常见错误 95
4]GyuY 8.5 小结 95
jI%yi-<; vY6|V$ 第9章 反激变换器 96
~nQb;Bdh% 9.1 双绕组反激变换器 97
;Mz]uk 9.2 三绕组反激变换器 99
NO1PGen 9.3 单绕组反激变换器 102
.uP$M(?j q,GL#L 第10章 开关电源要素 104
YAog;QL 10.1 线性调节器 104
~ocr^V{"<~ 10.2 开关调节器 104
]+8,@%=" 10.2.1 降压调节器的注意事项 105
_u0dt) $ 10.2.2 升压调节器的注意事项 108
]rS+v^@QH 10.2.3 升-降压调节器的注意事项 108
!FO)||'[ 10.2.4 功率因数校正电路 109
_!CH 10.2.5 反激变换器的注意事项 109
cW
RY[{v 10.2.6 浪涌抑制电路 110
3]i1M%'i 10.2.7 软启动技术 112
,x/j&S9! ;k0*@c* 第11章 为LED 驱动电路选择器件 113
2+.m44>Ti 11.1 分立
半导体器件 113
/%)J+K) 11.1.1 MOSFET 114
?S_S.Bd 11.1.2 双极晶体管 116
v:chr$>j5 11.1.3 二极管 116
(:1j- 11.1.4 电压钳位器件 117
wa C%o%fD 11.2 无源器件 118
H4N==o 11.2.1 电容 118
PJLA^e C7> 11.2.2 电感 120
1gC=xMAT 11.2.3 电阻 122
7"NUof?i 11.3 PCB 123
aF:I]]TfK~ 11.3.1 过孔PCB 123
<
5ow81 11.3.2 表面贴装PCB 124
!q X7 11.4 运算放大器和比较器 124
]O[f#lG &e(de$}xt 第12章 电感和变压器的磁性材料 126
S%4K-I 12.1 铁氧体磁心 127
KH;e)91 12.2 铁屑磁心 127
Oj:`r*z43 12.3 特殊磁心 127
E-x(5^b" 12.4 磁心的形状和尺寸 127
(8I0%n}.Zo 12.5 磁饱和 128
>g?,BK@ 12.6 铜损 129
;23F8M%wH |
8AH_Fk 第13章 EMI和EMC问题 131
oDC3AK& 13.1 EMI标准 131
W `Soa&9 13.1.1 与交流电网连接的LED驱动电路 131
loZfzN&6A 13.1.2 适用于所有设备的一般要求 132
vn8Ez6<27 13.2 良好的EMI设计技术 132
_]\mh,} 13.2.1 降压电路实例 132
h3:k$`_ 13.2.2 库克电路实例 136
X#J[Nn> 13.3 EMC标准 138
/<})+=>6f 13.4 EMC技术实践 139
FUDMaI NYCkYI 第14章 热考虑 141
|y]#-T?)t 14.1 效率和功率损耗 141
6ugBbP +^ 14.2 温度计算 141
yY1&hop 14.3 对热的处理——冷却技术 143
|peZ`O^~ %spR7J\"/ 第15章 安全规范问题 146
{f!m m3'2v 15.1 交流电源的隔离 146
AOTI&v 15.2 断路器 146
-Xj+7}4 15.3 爬电距离 146
kxKBI{L 15.4 电容等级 147
h\1_$ac 15.5 低电压操作 147
QKVZ![Y!s 6)TFb, 参考文献 148
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