LED驱动芯片工作原理与电路设计

发布:cyqdesign 2011-02-25 18:13 阅读:8070
LED驱动芯片工作原理电路设计》概要地叙述了LED的发光原理及其驱动特点,着重讨论了用IC芯片驱动LED电路的工作原理和线路分析,介绍了应用于LED直流一直流驱动器、交流-直流驱动器的许多芯片及其实用电路,并给出了电路中关键元件的计算公式。《LED驱动芯片工作原理与电路设计》内容丰富,通俗易懂,前后联系,将LED的特点、驱动电路的理论分析和实际应用紧密结合起来,具有很强的实用性。可供从事LED应用的相关工程技术人员参考,亦可供大专院校相关专业的师生阅读。 GaqG 8% .  
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cyqdesign 2011-02-25 18:13
目录 3Dvk oV  
第1章 发光二极管(LED)的发光原理及特性 1 nqJV1h  
1.1 半导体材料 1 >&Q. .`q  
1.2 LED的结构和发光原理 3 BF|FW  
1.2.1 LED的结构 3 3g:+p  
1.2.2 LED的发光原理 4 _cN)q  
1.3 LED的主要参数和特性 5 :"IH*7xp  
1.3.1 LED的电学特性 5 k T>}(G||  
1.3.2 LED的光学特性 9 eW,Pn'  
1.3.3 LED的热特性 11 (HKm2JuFG  
1.4 LED的结构和所用的衬底、外延材料 12 FY*0gp  
1.4.1 LED的结构的变化 12 JjML!;  
1.4.2 LED的外延材料 13 GFkte  
1.4.3 LED的衬底材料 14 ~kT{O!x}4  
1.5 LED的应用领域 15 j=>G fo  
1.5.1 指示光源 15 xTm&`Xo  
1.5.2 背光源 16 C,u.!g;lm  
1.5.3 大屏幕显示 16 Y2&6xTh  
1.5.4 在汽车上的应用 17 Z@A1+kUS  
1.5.5 在景观装饰照明中的应用 17 L-gF$it\*b  
1.5.6 在交通信号灯上的应用 18 ovFfTP<3V  
1.5.7 在普通照明方面的应用 18 nz l,y,  
1.6 白光LED的实现方法 18 Zotv]P2k  
1.6.1 蓝光LED加黄色荧光粉YAG 19 ;0q6 bp(<H  
1.6.2 利用紫光或紫外光(300~400nm)LED激发R、G、B三基色荧光粉 20 5] %kWV>  
1.6.3 用三基色(R、G、B)LED芯片组成白光像素 21 0k<%l6Bq  
1.7 白光LED性能的改进 22 &H{>7q#r  
1.7.1 解决散热问题 23 kA`qExw%  
1.7.2 提高发光效率 23 HX*U2<^  
1.7.3 降低生产成本 25 CFxs`C^  
1.7.4 控制LED的空间色度和显色性的均匀一致性 25 dUSuhT  
}cmL{S  
第2章 用低压电源驱动LED 27 >z$|O>j  
2.1 概述 27 S3cQC`^  
2.1.1 LED的特点及对驱动电源的要求 27 42LV>X#i  
2.1.2 LED的原始电源 28 75i)$}_1B  
2.1.3 LED由电池供电时的驱动方式 28 1+iiiVbMH  
2.2 LED在驱动电路中的连接方式 29 /VkJ+%}+j  
2.2.1 串联方式 29 iJeT+}  
2.2.2 并联方式 30 Kn|dnq|G  
2.2.3 混联方式 31 ep|u_|sB/r  
2.3 用LED作为LCD显示屏的背光源及驱动 32 Ta$<#wb  
2.3.1 各种尺寸显示屏幕的背光照明 32 &LYZQ?|  
2.3.2 LED背光照明所用的驱动电源 33 4HAfTQ 1G  
4+:u2&I  
第3章 用电感升压型变换器驱动LED 36 r$zXb9a|<  
3.1 电感升压型变换器的基本工作原理及优缺点 36 c 8#A^q}  
3.1.1 电感升压型变换器的基本工作原理 36 \acjv|]  
3.1.2 电感L的选择 38 m"NZ;*d'  
3.1.3 电感升压型变换器的优点及缺点 39 EI]NOG 0  
3.2 电感升压型变换器LED驱动芯片NCP5007 39 w R1M_&-s  
3.2.1 手机背光照明的驱动芯片的要求 39 F.K7w  
3.2.2 NCP5007的特点 40 wS#.W zp.w  
3.2.3 NCP5007的内部结构框图及其引脚功能 40 !XQG1!|ww  
3.2.4 用NCP5007驱动LED的电路 42 rm<(6zY  
3.2.5 NCP5007对LED电流的调整 44 /`3< @{D  
3.2.6 NCP5007实现调光的方法 44 q B5cF_  
3.3 电感升压型LED驱动芯片NCP5008/NCP5009 45 ]_@5LvI  
3.3.1 NCP5008/NCP5009的特点及引脚功能 45 hC=9%u{r?  
3.3.2 NCP5008/NCP5009的两种典型运用电路 46 nxw]B"Eg  
3.3.3 有关负载驱动及输出的几个问题 48 ul1#_xp  
3.3.4 几种具体应用电路 48 Oe5=2~4O  
3.4 电感升压型LED驱动芯片CAT37 50 q3#07o_dV  
3.4.1 CAT37 LED驱动芯片的特点及引脚功能 50 .|;`qU o  
3.4.2 LED电流的调整 51 H[BY(a@c  
3.4.3 CAT37的实用电路 51 uAwT)km {  
3.4.4 CAT37的调光 52 MPhO#;v  
3.5 电感升压型LED驱动芯片LT3465/LT3465A 52 x!"S`AM  
3.6 电感升压型LED驱动芯片LT3591/LM3519 54 ayTEQS  
3.6.1 LED驱动芯片LT3591 54 ;<O Iu&,*  
3.6.2 LED驱动芯片LM3519 54 <H::{  
3.7 LED驱动芯片LTC3873 55 !c(B c^  
3.7.1 LTC3873的特点 55 9l5l"Wj&  
3.7.2 LTC3873的实用电路 56 S;[9 hI+  
3.7.3 LTC3873工作或关断的控制 56 HZ* <BjE:"  
3.7.4 LTC3873输出电压的控制 57 <nOK#;O)  
3.7.5 关于升压变换器的占空比 57 M#c.(QdF  
3.7.6 LTC3873的其他拓扑形式的应用电路 57 x'tYf^Va28  
3.8 SP6648/SP7648电感升压变换器在LED手电筒中的应用 59 J39,x=8LL  
3.8.1 SP6648的特点 59 tG+ E'OP  
3.8.2 SP6648的引脚功能 59 I'%vN^e^  
3.8.3 用SP6648组成的手电筒电路 60 }%Dsy2:y  
3.9 双驱动输出电感升压式变换器芯片LT3486 61 YtI 2Vr/9  
3.9.1 用LT3486组成一种非对称的应用电路 61 #Y6'Q8g f  
3.9.2 LT3486开关频率的调整 62 (P&~PJH  
3.9.3 对LED电流的调节 63 1'@/ jR  
3.9.4 LT3486的开路保护 64 h)2W}p{a4=  
3.9.5 LT3486的欠电压封锁 64 r*'a-2A u  
3.9.6 对LED的调光 64 ~Q}JC3f>  
3.10 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599及高效PWM升压变换器MAX6948B 65 ('BFy>@  
3.10.1 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599 65 xO"fg9a  
3.10.2 高效PWM升压变换器MAX6948B 66 Exd$v"s Y  
|d =1|C%,  
第4章 用电荷泵变换器驱动LED 68 ^o^[p %  
4.1 开关电容升压型变换器的基本工作原理 68 Vf<VKP[9K  
4.1.1 开关电容变换器输出电压倍增的基本工作原理 68 c]3% wL  
4.1.2 输出电压纹波计算 68 Wm!lWQu7  
4.1.3 多种倍增输出的开关电容式变换器的工作原理 69 0*0]R C5?  
4.1.4 不同运行模式下的效率 70 KKpO<TO  
4.2 开关电容型变换器MAX1576 71 NGZEUtj  
4.2.1 MAX1576的特点 71 lYEMrr!KQw  
4.2.2 MAX1576的结构框图 71 2 |lm'Hf  
4.2.3 MAX1576的应用电路 73 ;{'{*g[  
4.2.4 MAX1576的调光 73 <Th) &  
4.2.5 输出电压倍增因子的自动切换 76 bV|(V>  
4.2.6 软启动 76 )Lt|]|1B{  
4.2.7 MAX1576的关断模式 76 *j9{+yO{ZE  
4.2.8 MAX1576的热关断 77 uLFnuK  
4.2.9 提高LED驱动电流(驱动少于8个LED)的连接方法 77 a|aRUxa0"  
4.3 开关电容型变换器MAX8631X/MAX8631Y 78 pdCn98}%-  
4.3.1 MAX8631X/MAX8631Y的特点 78 /O@'XWW  
4.3.2 MAX8631X/MAX8631Y的典型应用 78 pe(31%(h  
4.4 开关电容式变换器MAX8879 79 AL*P 2\8  
4.4.1 MAX8879的特点 80 {|)u).n|  
4.4.2 MAX8879的典型应用电路 80 MR8\'0]  
4.4.3 软启动 81 :5 XNV6^|  
4.4.4 输出电流的设置 81 .-Y3oWV  
4.5 输出电流为250mA的开关电容型变换器LTC3219/LTC3208/LTC3220 83 F<SCW+>z2a  
4.5.1 LTC3219 83 bpq2TgFj  
4.5.2 大电流电荷泵型LED驱动器LTC3208 84 m|mY_t  
4.5.3 360mA、18通道的LED驱动器LTC3220/LTC3220-1 85 00s&<EM  
4.6 多模式电荷泵升压变换器NCP5608 86 /58]{MfrJ  
4.6.1 NCP5608的特点 86 :5kgJu  
4.6.2 NCP5608的典型应用 88 wk @-O}W  
4 yLC  
第5章 用降压变换器及降压-升压变换器驱动LED 90 B I9~% dm  
5.1 降压变换器的基本工作原理 90 :=J~t@  
5.1.1 降压变换器的电路形式及工作原理 90 f5)4H  
5.1.2 降压变换器电路中电感L的选择 92 pUs:r0B  
5.1.3 输出电容CO的选择 93 Rx';P/F0C  
5.1.4 用降压变换器驱动LED 93 Sw##C l#  
5.2 降压变换器LED驱动器LT3474/LT3474-1、MAX16819/MAX16820 94 K.A!?U=  
5.2.1 1A输出的降压变换器LT3474/LT3474-1 94 >:5^4/fo*  
5.2.2 MAX16819/MAX16820降压恒流LED驱动电路 95 Ie3 F  
5.3 大电流三态控制的降压变换器LT3743 95 \etuIFQ#U  
5.3.1 LT3743的特点 96 k+*DPo@)  
5.3.2 各引脚的功能说明 96 8u+FWbOl]  
5.3.3 用LT3743驱动LED的实用电路 97 "S$4pj`<  
5.3.4 有关LT3743工作的一些说明 98 Z<j(ZVO  
5.3.5 LT3743的应用电路 101 o_un=ygU  
5.4 其他的一些降压变换器IC 103 V{51wnxT  
5.4.1 降压变换器LM3489 103 mDn*v( f  
5.4.2 降压变换器CAT4201 105 Z4eu'.r-y~  
5.5 降压-升压变换器的基本工作原理 108 XS!mtd<q  
5.5.1 降压-升压变换器的基本电路的演变 108 3$YgGum  
5.5.2 降压-升压变换器的基本工作原理简介 109 UNc!6Q-.  
5.5.3 降压-升压变换器的工作波形 109 Vq)6+n8o  
5.6 降压-升压变换器LT3454驱动LED的电路 110 x50,4J%J'r  
5.6.1 降压-升压变换器LT3454的特点 110 !1MSuvWP  
5.6.2 LTC3454的内部框图 111 ym,UJs&  
5.6.3 LTC3454的工作分析 112 fX)C8J^=G  
5.7 降压-升压变换器NCP3064/NCP3064B/NCV3064 116 D;@*  
5.7.1 NCP3064的内部框图 116 'BE &lW  
5.7.2 用NCP3064组成降压变换器或升压变换器 116 3q*y~5&I  
5.8 降压-升压变换器LTC3522 118 X2 {n&K  
5.8.1 LTC3522的特点 118 sP1wO4M?{  
5.8.2 LTC3522各引脚说明 120 W}6(;tI  
5.8.3 LTC3522各部分的工作分析 120 >Le L%$  
5.8.4 电感L的选择 122 ?A|8J5E V  
5.8.5 输出电容的选择 123 Wb!"L`m  
5.8.6 LTC3522的实用电路 124 &Nx'Nq9y  
5.9 1.5A的降压-升压变换器NCP3063 125 p"9a`/  
5.9.1 NCP3063的特点 125 B7"/K]dR:  
5.9.2 NCP3063的方框图及引脚功能 125 N 3IF j  
5.9.3 NCP3063的典型降压输出电路 126 !mFx= +  
5.9.4 用NCP3063组成的350mA降压-升压变换器驱动LED 126 oiP8~  
5.9.5 用NCP3063组成的700mA降压-升压变换器驱动LED 129 m&)5QX  
57/9i> @  
第6章 能组成多拓扑结构变换器的LED驱动芯片 132 nZ?BC O  
6.1 反激式功率变换器的工作原理 132 J8|F8dcz  
6.1.1 反激式变换器的工作原理和电流波形 132 \VL[,z=q.  
6.1.2 反激式变换器的特点 134 %mR roR6  
6.2 4通道高效、高亮度LED驱动器MAX16814 135 G{*m] 0Q  
6.2.1 MAX16814的特点 135  |*079v  
6.2.2 MAX16814按升压变换器工作的LED驱动电路 135 i_OoR"J%  
6.2.3 MAX16814按SEPIC工作的LED驱动电路 137 rM6^pzxe  
6.2.4 MAX16814电感耦合的升压-降压变换器 137 FY%v \`@1*  
6.2.5 MAX16814变换器中功率线路的设计 139 zNT~-  
6.3 多拓扑结构的LED驱动器LT3755/LT3755-1/LT3755-2 141 ]PVPt,c  
6.3.1 LT3755的特点 141 6 W/S?F~{  
6.3.2 LT3755的典型应用电路 141 tjZ.p.IlG  
6.3.3 LT3755的另一些应用电路 143 QF/A-[V  
6.3.4 LT3755芯片的散热考虑 145 r(`;CY]@  
6.3.5 检测电阻RSENSE的选择 145 ]_NN,m>z  
6.3.6 电感的选择 146 %lZ++?&^  
6.4 三通道输出的LED驱动器LT3496 146 -L>\58`  
6.4.1 LT3496的典型应用电路 146 V6l*!R  
6.4.2 LT3496的其他一些应用电路 147 j""I,$t  
6.5 用LTC3783组成的LED驱动器 150 )'8DK$.  
6.5.1 LTC3783的特点 150 P 3uAS  
6.5.2 LTC3783按升压变换器的LED驱动电路 150 /sY(/ J E  
6.5.3 LTC3783按降压-升压模式工作的LED驱动电路 152 )&di c6r  
`<IT LT  
第7章 AC/DC变换器LED驱动器 154 q;3,}emg  
7.1 概述 154 lyiBRMiP|  
7.2 LED恒流驱动芯片Viper12/Viper22A 155 _+0l+a*D  
7.2.1 Viper12/Viper22A芯片的特点 155 !=C4=xv  
7.2.2 Viper12/Viper22A的方框图 156 P9Hv){z  
7.2.3 用Viper12A组成的恒流LED驱动电路 157 q q}EXq^  
7.2.4 用Viper22A组成的LED恒流驱动电路 161 0S@O]k)  
7.2.5 非隔离的LED驱动电路 162 5VIpA  
7.3 OB2532原边控制的PWM控制器 163 j"o`K}C  
7.3.1 OB2532的特点 163 hGi"=Oud2  
7.3.2 OB2532的引脚功能 163 N#{d_v^H?d  
7.3.3 OB2532的典型应用电路 164 B e+'&+  
7.3.4 OB2535/OB2536/OB2538系列 165 RWmQP%A}aw  
7.4 高功率因数的PWM控制器SN03 166 \FN"0P(G  
7.4.1 SN03的特点 166 quc?]rb  
7.4.2 用SN03驱动LED的实用电路 166 NGB%fJ  
7.5 准谐振反激式PWM控制器OB2203 167 7uJy<O  
7.5.1 OB2203的特点 167 j Efrxlj  
7.5.2 OB2203的内部框图及引脚名称 168 vC~];!^  
7.5.3 OB2203的工作说明 168 X5U.8qI3  
7.5.4 OB2203的典型应用电路 171 [oOZ6\?HB  
7.5.5 采用OB6663组成40W以上的LED驱动电路 171 ~Kda#=  
7.6 用FSDM311A组成10W LED的驱动电路 172 %Rv&VFg  
7.6.1 FSDM311A的特点 172 bTZ/$7pp9  
7.6.2 FSDM311A的各引脚功能 172 )hj77~{ +  
7.6.3 FSDM311A的各部分工作说明 173 SQ5SvYH  
7.6.4 用FSDM311A组成10W的LED驱动电路 176 {U(-cdU{e`  
7.7 低待机功耗、中功率的PWM控制器NCP1028 177 yCkfAx8 ]  
7.7.1 NCP1028简介 177 &H,5f#  
7.7.2 NCP1028的特点 178 7a0ZI  
7.7.3 NCP1028的引脚功能 179 .Tt \U  
7.7.4 NCP1028的应用 179 wxpD{P  
7.7.5 用NCP1028组成15W LED驱动电路 180 /S1EQ%_  
7.8 电流模式PWM控制器NCP1201 183 VaQ>g*(I  
7.8.1 NCP1201的特点 183 Rct|"k_"Ys  
7.8.2 NCP1201各引脚功能及其说明 183 Qi2yaEB  
7.8.3 NCP1201的应用电路 185 @i&LKr8  
7.9 宽电压范围的降压型LED驱动器HV9921/HV9922/HV9925 186 ??12 J#  
7.9.1 三端降压型LED驱动器HV9921/HV9922 186 Tn2Z{.q$  
7.9.2 输出电流可设置的降压型LED驱动器HV9925 187 n l Xg8t^G  
7.10 全电压范围的高亮度LED驱动器HV9910 189 _CAW D;P  
7.10.1 HV9910的特点 189 ~1wAk0G`n  
7.10.2 HV9910的引脚名称及功能 190 7}-.U=tnP  
7.10.3 用HV9910驱动LED的电路 190 Mcc774'*9  
7.11 高功率因数的离线LED驱动器HV9906 192 </tiNc  
7.11.1 HV9906的特点 192 'IBs/9=ZC  
7.11.2 HV9906的方框图及其工作说明 193 "5%G [MB  
7.11.3 HV9906的典型应用电路及说明 195 [J\5DctX;c  
7.12 高功率因数LED驱动器HV9931 199 f'F:U^  
7.12.1 HV9931的引脚功能 199 u /JEQz1  
7.12.2 用HV9931组成的LED驱动器 200 l>h%J,W  
7.12.3 图7-51中电路元件值的计算 201 h'^7xDw  
7.12.4 输入200~265V,输出0~40V、350mA的LED驱动器 202 &tw.]3  
7.13 高功率因数、90W的LED驱动器NCP1652 204 yxQxc5/X)  
7.13.1 NCP1652的特点 204 ~cy/\/oO  
7.13.2 NCP1652的引脚功能 205 }cgEC-  
7.13.3 用NCP1652组成90W的LED驱动电路 207 OJ8W'"`L&  
7.13.4 用NCP1651组成另一种90W LED驱动电路 211 0z&3jWWY@  
7.14 离线式LED驱动器Viper53-E 213 dm,7OQ  
7.14.1 Viper53-E的特点 213 RO'MFU<g  
7.14.2 Viper53-E的引脚排列图 213 wX8T;bo&  
7.14.3 Viper53-E的原边控制及副边控制方式 214 pA='(G  
7.14.4 用Viper53-E组成多输出的直流电源 215 8wwqV{O7  
7.14.5 用Viper53-E组成20W的LED驱动电路 219 -q&VV,  
YZ:YYcr  
第8章 各类LED照明灯具实例 223 t9&)9,my  
8.1 LED射灯 223 go m< V?$  
8.1.1 LED射灯(灯杯)的外形 223 gQ.yNe  
8.1.2 LED射灯(灯杯)的驱动 224 x8.7])?w  
8.1.3 用NCP1014驱动LED的电路 225 &zlwV"W  
8.2 LED筒灯、LED节能灯、LED日光灯 234 ( Z\OqG  
8.2.1 LED筒灯的外形 234 z!)_'A  
8.2.2 LED节能灯及LED日光灯的外形 235 +8."z"i3lE  
8.2.3 灯的驱动电路 237 uaNJTob  
8.3 LED路灯和隧道灯及其散热结构 240 { > {|3  
8.3.1 路灯及隧道灯的外形 240 2uZ <q?=  
8.3.2 路灯及隧道灯的散热 242 49nZWv48"_  
8.4 30W LED路灯的驱动电路 244 Z8(1QU,~2  
8.4.1 FAN7554的特点 244 'M|W nR  
8.4.2 FAN7554的引脚功能 245 YM 0f_G=  
8.4.3 FAN7554工作的说明 246 Ljq/f& c  
8.4.4 FAN7554的典型应用电路 248 9b@L^]Kg  
8.4.5 用FAN7554组成30W驱动LED路灯电路 250 O4$ra;UM`  
8.5 90W LED路灯的驱动电路 252 Z_}vjk~s  
8.5.1 单级LED驱动电路的优缺点 252 S+R<wv ,6  
8.5.2 NCP1652的引脚功能 253 $/}*HWVZ  
8.5.3 NCP1652的工作说明 254 Oq(_I b)9  
8.5.4 NCP1652在90W LED路灯中的应用 262 ^5qX+!3r{  
+)^F9LPl  
参考文献 269
lattye 2011-02-26 08:31
好复杂,看不懂
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