《
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。
FN`kSTm*0! 《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。
'|?r&-5 h 《LED驱动电路设计》:图灵
电子与电气工程丛书。
#}yFHM?i 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。
\)uad5`N 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。
BD#;3?| 《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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G.e\#_RR? vkgL"([_ 第1章 绪论 1
?R:Hj=. 1.1 本书目标和讲述方法 1
PW4Wn`u 1.2 内容介绍 2
O;?~#E<6w I>Yp=R 第2章 LED的特性 4
+= ~}PF 2.1 LED的应用 4
94@!.11 2.2
光源的测量 7
--FtFo 2.3 LED的等效电路 8
qW >J-,61/ 2.4 导通压降与颜色和电流的关系 9
W)hby`k 2.5 常见错误 9
bC-x`a@ tb\pjLB][ 第3章 LED的驱动 10
JCfToFB 3.1 电压源驱动 10
3U$fMLx]k 3.1.1 无源电流控制 11
e,UgTxZ 3.1.2 有源电流控制 12
=ApT#*D)o 3.1.3 短路保护 14
/U]5#'i 3.1.4 故障检测 14
ttVSgKAsm 3.2 电流源驱动 15
I
GtH<0Du 3.2.1 均流电路的自调节 16
!{lb# 3.2.2 电压限制 17
}>U03aa! 3.2.3 开路保护 17
[1CxMk~"[ 3.2.4 检测LED故障 17
TaT&x_v^~a 3.3 测试LED驱动电路 18
{ rn~D5R 3.4 常见错误 19
)D*xOajo+l 3.5 小结 19
e5KF ~0` cfS]C_6d 第4章 线性电源 20
.r'.5RI A 4.1 简介 20
uu.Nq*3 4.1.1 电压调节器 20
}2oJ 4.1.2 电压调节器用作电流源或电流陷 21
/^G+vhlf\ 4.1.3 恒流电路 22
M6!brj\[| 4.2 优点和缺点 22
So`"z[5 4.3 局限性 23
i( HhL& 4.4 设计线性LED驱动电路时的常见错误 23
B=|sLs`I L 3@wdC~0 第5章 基于降压变换器的LED驱动电路 24
Y))sk- 5.1 一款降压变换器控制
芯片 24
.R5z>:A 5.2 直流应用中的降压电路 25
+ETw:i9!? 5.2.1 设计规格 26
xRN$cZC 5.2.2 开关频率和电阻(R1)的选择 26
Xii#Qtd. 5.2.3 输入电容(C1)的选择 26
a@J:*W 5.2.4 电感(L1)的选择 26
JN)t'm[kyE 5.2.5 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 27
'L/TaP/3 5.2.6 检测电阻(R2)的选择 27
-<=<T@, 5.2.7 设计低压降压电路时的常见错误 28
N> Y3[G+ 5.3 交流输入时的降压电路 28
PQr
N";+ 5.3.1 设计规格 29
-NeF6 5.3.2 开关频率和电阻(R1)的选择 29
Q-5wI$= 5.3.3 输入二极管桥(D1)和热敏电阻(NTC)的选择 29
+%v4Ci"%y 5.3.4 输入电容(C1和C2)的选择 30
c 3dZ1v 5.3.5 电感(L1)的选择 31
qW^l2Jff 5.3.6 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 31
hd-ds~ve 5.3.7 检测电阻(R2)的选择 32
0=&]!WRT 5.4 由交流相位调光器供电的降压电路 32
H(s^le:! 5.5 交流输入降压变换器的常见错误 35
oR)7 \;g 5.6 双降压变换器 35
>w2u 5.7 滞环降压变换器 38
+\chHOsw p4 PFoFo2 第6章 升压变换器 39
ppjrm 6.1 升压变换器工作模式 40
LBB[aF,Lr 6.2 HV9912升压变换器控制器 40
~Y[1Me 6.3 连续导电模式升压LED驱动电路的设计 43
3RUB2c4 6.3.1 设计规格 43
PV2904 6.3.2 典型电路 43
ntejFy9_ 6.3.3 开关频率(fs)的选择 44
m<4Lo0?nS 6.3.4 计算最大占空比(Dmax) 44
FC#Qtu~J 6.3.5 计算最大电感电流(Iin,max) 44
C2v7( 6.3.6 计算输入电感值(L1) 45
j;.&+. 6.3.7 开关MOSFET(Q1)的选择 45
oP6G2@3P/ 6.3.8 开关二极管(D1)的选择 45
f9$q.a* 6.3.9 输出电容(Co)的选择 46
J:a^'' 6.3.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 47
}s[/b"%y 6.3.11 输入电容(C1和C2)的选择 47
[>86i 6.3.12 定时电阻(RT)的选择 48
Pt+_0OsR 6.3.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 48
@ 2_&ti 6.3.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 48
=g:\R$lQ 6.3.15 斜坡补偿的设计(Rslope和R7) 49
.9ne'Ta 6.3.16 电感电流的限定(R5和R6) 49
JiR|+6"7
6.3.17 VDD引脚和REF引脚连接的电容 50
1Rh&04O>VL 6.3.18 过压临界值的设定(R8和R9) 50
plq\D.C 6.3.19 补偿网络设计 51
'4rgIs3=x" 6.3.20 输出钳位电路 53
o%a$m9I 6.4 断续导电模式升压LED驱动电路的设计 53
sBwgl9 6.4.1 设计规格 53
nj[6c 6.4.2 典型电路 54
D[mYrWHpn 6.4.3 开关频率(fs)的选择 54
m[f\I^\%8 6.4.4 计算最大电感电流(Iin,max) 54
|Th{*IJ<, 6.4.5 计算输入电感值(L1) 55
Lnzhs;7L 6.4.6 计算变换器导通和关断时间 56
a4yU[KK 6.4.7 开关MOSFET(Q1)的选取 56
i]v!o$7 6.4.8 开关二极管(D1)的选取 57
;1nd~0o 6.4.9 输出电容(Co)的选取 57
XN@5TZoaW 6.4.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 58
92i#It}-/ 6.4.11 输入电容的选取(C1 和C2) 59
uRIr,U^ 6.4.12 定时电阻(RT)的选择 59
=3'wHl 6.4.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 59
G r)+O 6.4.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 60
K5$ y 6.4.15 电感电流(R5和R6)的限定 60
~U|te _l 6.4.16 VDD引脚和REF引脚连接的电容 61
H;6V 6.4.17 过压临界值的设定(R8和R9) 61
~>n<b1}W 6.4.18 补偿网络设计 61
'};Xb|msU 6.5 常见错误 63
5eYCnc9 6.6 小结 64
kL-+V)Kl jcj)9;n=! 第7章 升-降压变换器 65
B06/mKZ7 7.1 库克变换器 65
$f+9svq 7.1.1 库克升-降压变换器的工作原理 66
.1@5*xQ5O 7.1.2 升-降压变换器的滞环控制 68
[o~w>,a 7.1.3 滞环控制中延时的影响 69
-3fvO~ 7.1.4 升-降压变换器的稳定性 71
+vP1DXtj( 7.1.5 使用PWM调节亮度比 74
>\'yj|
U, 7.1.6 基于HV9930的升压-降压变换器设计 74
>Ry4Cc 7.2 SEPIC降-升压变换器 85
]WG\+1x9 7.3 降-升压拓扑 90
^6`U0|5mRX 7.4 升-降压电路的常见错误 90
h5JXKR.1]c 7.5 小结 90
n;U|7it7 6= 第8章 带功率因数校正的LED驱动器 91
,oCr6 ] 8.1 功率因数校正 91
wv<"W@& 9 8.2 Bi-Bred电路 92
mXr)lA 8.3 BBB电路 93
yVL~SH| 8.4 PFC电路的常见错误 95
AXyuXB 8.5 小结 95
bke 1 F
' e\89;) 第9章 反激变换器 96
C}!|K0t? 9.1 双绕组反激变换器 97
7G/"!ePW6` 9.2 三绕组反激变换器 99
-+L1Hid.7 9.3 单绕组反激变换器 102
4&\m!s
#&2mu 第10章 开关电源要素 104
*/1z=
10.1 线性调节器 104
4l|Am3vzX 10.2 开关调节器 104
dL"v*3Fy 10.2.1 降压调节器的注意事项 105
+RbCa
c 10.2.2 升压调节器的注意事项 108
gnv4.f: 10.2.3 升-降压调节器的注意事项 108
u*M*WpY 10.2.4 功率因数校正电路 109
u^ T2 10.2.5 反激变换器的注意事项 109
GcKJpI\sB 10.2.6 浪涌抑制电路 110
' :Te#S 10.2.7 软启动技术 112
d;
M&X!Y csC3Wm{v 第11章 为LED 驱动电路选择器件 113
P=h2Z,2 11.1 分立
半导体器件 113
6ul34\; 11.1.1 MOSFET 114
mBNa;6w?{* 11.1.2 双极晶体管 116
y]Y)?]) 11.1.3 二极管 116
h\1_$ac 11.1.4 电压钳位器件 117
@g{=f55 11.2 无源器件 118
?D.]c;PR 11.2.1 电容 118
W4N$]D= 11.2.2 电感 120
mJT7e 11.2.3 电阻 122
p~r +2(J 11.3 PCB 123
?znSA
> 11.3.1 过孔PCB 123
NE(6`Wq` 11.3.2 表面贴装PCB 124
#i~.wQ$1 11.4 运算放大器和比较器 124
x>t:&Y M _+UD>u{ 第12章 电感和变压器的磁性材料 126
nI6`/ 12.1 铁氧体磁心 127
'Ct+0X:D 12.2 铁屑磁心 127
5!AzEB 12.3 特殊磁心 127
Bdq/Ohw|! 12.4 磁心的形状和尺寸 127
oV*3Mec 12.5 磁饱和 128
%3q@\:s 12.6 铜损 129
~<|xS
HMBxj($eR 第13章 EMI和EMC问题 131
U'@_fg 13.1 EMI标准 131
2lGq6Au: 13.1.1 与交流电网连接的LED驱动电路 131
QutQG 13.1.2 适用于所有设备的一般要求 132
Jx'p\* 13.2 良好的EMI设计技术 132
-8-Aqh8| 13.2.1 降压电路实例 132
L%<1cE)) 13.2.2 库克电路实例 136
N^)L@6 13.3 EMC标准 138
fx9c1h9s 13.4 EMC技术实践 139
-0>@jfP^D /9[nogP 第14章 热考虑 141
= uOFaZ4 14.1 效率和功率损耗 141
JeiW
z1t 14.2 温度计算 141
`/#6k> 14.3 对热的处理——冷却技术 143
o\2#o5# ,cpPXcz ?, 第15章 安全规范问题 146
L!5%;!>.P 15.1 交流电源的隔离 146
65MR(+3 15.2 断路器 146
e`Yx]3;u( 15.3 爬电距离 146
6tP^_9njy 15.4 电容等级 147
c/pT2/y 15.5 低电压操作 147
+f|u5c 5?QR 参考文献 148
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