《
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。
OV8Y)%t" 《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。
USy^Y?~; 《LED驱动电路设计》:图灵
电子与电气工程丛书。
dp\pkx7 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。
A6YkoYgC 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。
Q"n|<!DN 《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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DyIuM{Owj m~mw1r 第1章 绪论 1
JJ[.K*dO 1.1 本书目标和讲述方法 1
FWcE\;%yVg 1.2 内容介绍 2
6a51bj!f cl:h'aG 第2章 LED的特性 4
}w^Hm3Y^& 2.1 LED的应用 4
p3>p1tC 2.2
光源的测量 7
s ki'I 2.3 LED的等效电路 8
=S7Xj`/ 2.4 导通压降与颜色和电流的关系 9
9;KQ3.Fa}q 2.5 常见错误 9
h BD .IB musZCg$ 第3章 LED的驱动 10
RuSKJ,T:9 3.1 电压源驱动 10
pLi_)(#z_ 3.1.1 无源电流控制 11
U[1Rw6 3.1.2 有源电流控制 12
feSd% 3.1.3 短路保护 14
xsn2Qn/P 3.1.4 故障检测 14
h3U| ~h 3.2 电流源驱动 15
Y3^UJe7E 3.2.1 均流电路的自调节 16
1S
.~Vh0Q, 3.2.2 电压限制 17
1{{z[w# 3.2.3 开路保护 17
*\><MXx 3.2.4 检测LED故障 17
q9 !)YP+w 3.3 测试LED驱动电路 18
KPc`5X 3.4 常见错误 19
CR3<9=Lv> 3.5 小结 19
t[/WGF&(R }}L :6^ 第4章 线性电源 20
?Co)7}N 4.1 简介 20
IJ >qs8 4.1.1 电压调节器 20
^ z!g3 4.1.2 电压调节器用作电流源或电流陷 21
3VNYDY`> 4.1.3 恒流电路 22
x{y}pH "H 4.2 优点和缺点 22
.)J7 \z8m 4.3 局限性 23
03Czx ` 4.4 设计线性LED驱动电路时的常见错误 23
H8@1Kt &/o4R:i 第5章 基于降压变换器的LED驱动电路 24
J?9K|4
) 5.1 一款降压变换器控制
芯片 24
} o^VEJc`O 5.2 直流应用中的降压电路 25
RN2^=$'. 5.2.1 设计规格 26
>G`Uc&= 5.2.2 开关频率和电阻(R1)的选择 26
IqEE.XhaK 5.2.3 输入电容(C1)的选择 26
UqHk2h- 5.2.4 电感(L1)的选择 26
v;_m1UpuW 5.2.5 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 27
pK/r{/>r 5.2.6 检测电阻(R2)的选择 27
R.nAD{>h* 5.2.7 设计低压降压电路时的常见错误 28
kF{'?R5w 5.3 交流输入时的降压电路 28
gt]k#(S 5.3.1 设计规格 29
$=&a0O# 5.3.2 开关频率和电阻(R1)的选择 29
ppL*#/jYt 5.3.3 输入二极管桥(D1)和热敏电阻(NTC)的选择 29
/Mq9~oC 5.3.4 输入电容(C1和C2)的选择 30
02+ k,xFb 5.3.5 电感(L1)的选择 31
va6e]p*Oy 5.3.6 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 31
/qf(5Bm 5.3.7 检测电阻(R2)的选择 32
\piB*"ln 5.4 由交流相位调光器供电的降压电路 32
K,B qVu 5.5 交流输入降压变换器的常见错误 35
)T2V<3l 5.6 双降压变换器 35
:@x_& b 5.7 滞环降压变换器 38
haTmfh_| 5D9n>K4| 第6章 升压变换器 39
{nQ?+o3 6.1 升压变换器工作模式 40
<V?csx/eRd 6.2 HV9912升压变换器控制器 40
NJ%>|`FEi7 6.3 连续导电模式升压LED驱动电路的设计 43
/?(\6Z_A 6.3.1 设计规格 43
R9+0ZoS 6.3.2 典型电路 43
)I&,kH)+ 6.3.3 开关频率(fs)的选择 44
0Ncx':]5 6.3.4 计算最大占空比(Dmax) 44
9x4%M&<Z9a 6.3.5 计算最大电感电流(Iin,max) 44
DT2uUf 6.3.6 计算输入电感值(L1) 45
w^BF.Nu 6.3.7 开关MOSFET(Q1)的选择 45
#Jx6DQGa 6.3.8 开关二极管(D1)的选择 45
_mBFmXHHS$ 6.3.9 输出电容(Co)的选择 46
19#s:nt9 6.3.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 47
-q&K9ZCl` 6.3.11 输入电容(C1和C2)的选择 47
p"'knZG 6.3.12 定时电阻(RT)的选择 48
EU5^"\ 6.3.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 48
^$>Q6.x?*) 6.3.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 48
MP
LgE.n 6.3.15 斜坡补偿的设计(Rslope和R7) 49
A-6><X's6 6.3.16 电感电流的限定(R5和R6) 49
Ka4KsJN 6.3.17 VDD引脚和REF引脚连接的电容 50
GMv.G 6.3.18 过压临界值的设定(R8和R9) 50
Fy6(N{hql 6.3.19 补偿网络设计 51
.5_zh;
` 6.3.20 输出钳位电路 53
4`X]$. 6.4 断续导电模式升压LED驱动电路的设计 53
PH1jN?OEwZ 6.4.1 设计规格 53
v.Vdjs 6.4.2 典型电路 54
ffH]`N 6.4.3 开关频率(fs)的选择 54
[}+h86:y 6.4.4 计算最大电感电流(Iin,max) 54
%tK^&rw% 6.4.5 计算输入电感值(L1) 55
f*%Y]XL;% 6.4.6 计算变换器导通和关断时间 56
&eA!h 6.4.7 开关MOSFET(Q1)的选取 56
)(/Bw&$ 6.4.8 开关二极管(D1)的选取 57
/s~(? =qYH 6.4.9 输出电容(Co)的选取 57
+<})`(8 6.4.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 58
GEs5@EH 6.4.11 输入电容的选取(C1 和C2) 59
XI5TVxo(q 6.4.12 定时电阻(RT)的选择 59
Jc=~BT_G 6.4.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 59
jtH>&O 6.4.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 60
.EfGL_ 6.4.15 电感电流(R5和R6)的限定 60
S!Bnz(z 6.4.16 VDD引脚和REF引脚连接的电容 61
cVYPPal 6.4.17 过压临界值的设定(R8和R9) 61
y$,j'B:;4m 6.4.18 补偿网络设计 61
}VU7wMk 6.5 常见错误 63
LlF|VR&P. 6.6 小结 64
&=.SbS #TG7WF5 第7章 升-降压变换器 65
h
7/wkv\y9 7.1 库克变换器 65
dxa[9>V 7.1.1 库克升-降压变换器的工作原理 66
FgnS+c3W( 7.1.2 升-降压变换器的滞环控制 68
s$3WJ'yr 7.1.3 滞环控制中延时的影响 69
K%@#a}kRb 7.1.4 升-降压变换器的稳定性 71
b/]@G05>> 7.1.5 使用PWM调节亮度比 74
.-mlV ^ 7.1.6 基于HV9930的升压-降压变换器设计 74
_(_U= 7.2 SEPIC降-升压变换器 85
cT.8&EEW 7.3 降-升压拓扑 90
$5r1Si) 7.4 升-降压电路的常见错误 90
_8{6&AmIw 7.5 小结 90
m1#,B<6 @-% .+ 第8章 带功率因数校正的LED驱动器 91
] vQU(@+I 8.1 功率因数校正 91
IKFNu9*"h 8.2 Bi-Bred电路 92
[+3~wpU(p 8.3 BBB电路 93
pKzrdw-! 8.4 PFC电路的常见错误 95
j"4]iI+ {" 8.5 小结 95
knABlU ^@-qnU lH 第9章 反激变换器 96
Egm-PoPe 9.1 双绕组反激变换器 97
=vD}O@tN 9.2 三绕组反激变换器 99
=rzhaU'A' 9.3 单绕组反激变换器 102
;/~%D( WW3! ,ln_ 第10章 开关电源要素 104
sOBuJx${m 10.1 线性调节器 104
|Qz"Z<sNYw 10.2 开关调节器 104
Sd?+j;/" 10.2.1 降压调节器的注意事项 105
( jtkY_ 10.2.2 升压调节器的注意事项 108
'(fCi 10.2.3 升-降压调节器的注意事项 108
pP^"p"<s 10.2.4 功率因数校正电路 109
b l]YPx8 10.2.5 反激变换器的注意事项 109
2O+fjs 10.2.6 浪涌抑制电路 110
"*oN~&flc 10.2.7 软启动技术 112
+]S!pyZ" G_5E#{u 第11章 为LED 驱动电路选择器件 113
ibxtrt= 11.1 分立
半导体器件 113
x-Fl|kwX.5 11.1.1 MOSFET 114
?t"bF :! 11.1.2 双极晶体管 116
&Tn7 11.1.3 二极管 116
MtXd}/ 11.1.4 电压钳位器件 117
Mb\[` 4z 11.2 无源器件 118
q,fk@GI'2 11.2.1 电容 118
:qxd
s>Xm 11.2.2 电感 120
kOLS<>. 11.2.3 电阻 122
Yvxp( 11.3 PCB 123
ghVxcK 11.3.1 过孔PCB 123
2\L}Ka|v 11.3.2 表面贴装PCB 124
V1>>]]PS 11.4 运算放大器和比较器 124
j.vBld G{{Or 第12章 电感和变压器的磁性材料 126
J>S`}p 12.1 铁氧体磁心 127
ba"a!#wA 12.2 铁屑磁心 127
c[E>2P2-_ 12.3 特殊磁心 127
P(XNtQ= K 12.4 磁心的形状和尺寸 127
>a5avSn 12.5 磁饱和 128
+{/*P5 12.6 铜损 129
ko<VB#pOMr d$*SVd: 第13章 EMI和EMC问题 131
zP;1mN 13.1 EMI标准 131
a&~]77) 13.1.1 与交流电网连接的LED驱动电路 131
<B=!ZC=n 13.1.2 适用于所有设备的一般要求 132
jHWJpm( 13.2 良好的EMI设计技术 132
WA 79(B 13.2.1 降压电路实例 132
A}Gj;vaw 13.2.2 库克电路实例 136
2z=GKV 13.3 EMC标准 138
n:5*Tg9 13.4 EMC技术实践 139
"G m:M "K*+8IO2 第14章 热考虑 141
G9uWn%5r 14.1 效率和功率损耗 141
wJF Fg : 14.2 温度计算 141
S&m5]h!D 14.3 对热的处理——冷却技术 143
?FRQ!R uyDYS 第15章 安全规范问题 146
L~~Dj:%uq 15.1 交流电源的隔离 146
!WReThq 15.2 断路器 146
Ch9A6?=Hj8 15.3 爬电距离 146
`L<)9* 15.4 电容等级 147
;q&\>u: 15.5 低电压操作 147
3kBpH7h4 3`aJ"qQE 参考文献 148
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