LED驱动芯片工作原理与电路设计

发布:cyqdesign 2011-02-25 18:13 阅读:8521
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。 !E_RD,_  
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cyqdesign 2011-02-25 18:13
目录 {ZD'l5jU  
第1章 发光二极管(LED)的发光原理及特性 1 KfMaVU=4P  
1.1 半导体材料 1 =Btmi  
1.2 LED的结构和发光原理 3 6;hZHe'W  
1.2.1 LED的结构 3 lr&O@ 5"oy  
1.2.2 LED的发光原理 4 R9O[`~BA2  
1.3 LED的主要参数和特性 5 s+E-M=d0e  
1.3.1 LED的电学特性 5 *OMW" NZ;  
1.3.2 LED的光学特性 9 7s.vJdA]6  
1.3.3 LED的热特性 11 hYv;*]  
1.4 LED的结构和所用的衬底、外延材料 12 j#JE4(&  
1.4.1 LED的结构的变化 12 pPt w(5bH  
1.4.2 LED的外延材料 13 }[8Nr+y  
1.4.3 LED的衬底材料 14 3hbUus  
1.5 LED的应用领域 15 Q>[GD(8k  
1.5.1 指示光源 15 8WL*Pr 1I  
1.5.2 背光源 16 "ba>.h,#'  
1.5.3 大屏幕显示 16 ~4[4"Pi>|  
1.5.4 在汽车上的应用 17 DJ<F8-sb2r  
1.5.5 在景观装饰照明中的应用 17 c;1Xu1  
1.5.6 在交通信号灯上的应用 18 _4MT,kN  
1.5.7 在普通照明方面的应用 18 =9'px3:'WR  
1.6 白光LED的实现方法 18 M>"J5yqR  
1.6.1 蓝光LED加黄色荧光粉YAG 19 T^n0=|  
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 34Z$a{ w  
1.6.3 用三基色(R、G、B)LED芯片组成白光像素 21 M8iI e:{ c  
1.7 白光LED性能的改进 22 xlU:&=|  
1.7.1 解决散热问题 23 gCc::[}\Y  
1.7.2 提高发光效率 23 #ysSfM6  
1.7.3 降低生产成本 25 g7nqe~`{  
1.7.4 控制LED的空间色度和显色性的均匀一致性 25 Zi~-m]9U  
@8s:,Y_  
第2章 用低压电源驱动LED 27 (D rDWD4_  
2.1 概述 27 $Hbd:1%i {  
2.1.1 LED的特点及对驱动电源的要求 27 nPo YjQi  
2.1.2 LED的原始电源 28 }_"<2|~_  
2.1.3 LED由电池供电时的驱动方式 28 8.R~Ys*  
2.2 LED在驱动电路中的连接方式 29 +^v]d_~w_  
2.2.1 串联方式 29 mzh7E[S_,i  
2.2.2 并联方式 30 J|GEt@o3  
2.2.3 混联方式 31 YR} P;  
2.3 用LED作为LCD显示屏的背光源及驱动 32 dqo&3^px  
2.3.1 各种尺寸显示屏幕的背光照明 32 l4`HuNR1  
2.3.2 LED背光照明所用的驱动电源 33 [n{c,U F  
-McDNM  
第3章 用电感升压型变换器驱动LED 36 bP 8O&R  
3.1 电感升压型变换器的基本工作原理及优缺点 36 \"W _\&X  
3.1.1 电感升压型变换器的基本工作原理 36 3 h~U)mg  
3.1.2 电感L的选择 38 Oe:_B/l  
3.1.3 电感升压型变换器的优点及缺点 39 [j^c&}0  
3.2 电感升压型变换器LED驱动芯片NCP5007 39 #_}r)q  
3.2.1 手机背光照明的驱动芯片的要求 39 U>jLh57  
3.2.2 NCP5007的特点 40 #+]-}v3  
3.2.3 NCP5007的内部结构框图及其引脚功能 40 mbh;oX+  
3.2.4 用NCP5007驱动LED的电路 42 KOM]7%ys1H  
3.2.5 NCP5007对LED电流的调整 44 p swEIa  
3.2.6 NCP5007实现调光的方法 44 TScI_8c>  
3.3 电感升压型LED驱动芯片NCP5008/NCP5009 45 4+j:]poYG{  
3.3.1 NCP5008/NCP5009的特点及引脚功能 45 ;]+p>p-#  
3.3.2 NCP5008/NCP5009的两种典型运用电路 46 Ko|p&-Z;  
3.3.3 有关负载驱动及输出的几个问题 48 sLh %k  
3.3.4 几种具体应用电路 48 zP$Ef7bB  
3.4 电感升压型LED驱动芯片CAT37 50 (<:mCPk(~  
3.4.1 CAT37 LED驱动芯片的特点及引脚功能 50 &!pG1Fp9  
3.4.2 LED电流的调整 51 ~\~K ,v  
3.4.3 CAT37的实用电路 51 `tb@x ^  
3.4.4 CAT37的调光 52 ~56F<=#,  
3.5 电感升压型LED驱动芯片LT3465/LT3465A 52 Cvf^3~ q  
3.6 电感升压型LED驱动芯片LT3591/LM3519 54 DeTD.)pS  
3.6.1 LED驱动芯片LT3591 54 \C(dWs  
3.6.2 LED驱动芯片LM3519 54 'HdOW[3o  
3.7 LED驱动芯片LTC3873 55 =u^{Jvl[  
3.7.1 LTC3873的特点 55 "Yu';&  
3.7.2 LTC3873的实用电路 56 tf+5@Zf]4  
3.7.3 LTC3873工作或关断的控制 56 !W ,pjW%Y  
3.7.4 LTC3873输出电压的控制 57 iig ({b  
3.7.5 关于升压变换器的占空比 57 V\(p6:1(6K  
3.7.6 LTC3873的其他拓扑形式的应用电路 57 .]\+JTm  
3.8 SP6648/SP7648电感升压变换器在LED手电筒中的应用 59 sF=8E8qa   
3.8.1 SP6648的特点 59 KKLW-V\6K  
3.8.2 SP6648的引脚功能 59 D^%DYp  
3.8.3 用SP6648组成的手电筒电路 60 r-+S^mOE]  
3.9 双驱动输出电感升压式变换器芯片LT3486 61 > l@ o\  
3.9.1 用LT3486组成一种非对称的应用电路 61 9?xc3F2EBD  
3.9.2 LT3486开关频率的调整 62 !gfz4f&  
3.9.3 对LED电流的调节 63 qr~= S  
3.9.4 LT3486的开路保护 64 ~>]/1JFz  
3.9.5 LT3486的欠电压封锁 64 Z$'483<  
3.9.6 对LED的调光 64 PN&;3z Z  
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 $_P*Bk)  
3.10.1 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599 65 j;+!BKWy4  
3.10.2 高效PWM升压变换器MAX6948B 66 |{8eoF  
kj4t![o+  
第4章 用电荷泵变换器驱动LED 68 z2GT9  
4.1 开关电容升压型变换器的基本工作原理 68 "7T9d)  
4.1.1 开关电容变换器输出电压倍增的基本工作原理 68 DY~zi  
4.1.2 输出电压纹波计算 68 qAF.i^  
4.1.3 多种倍增输出的开关电容式变换器的工作原理 69 Z} 8 m]I  
4.1.4 不同运行模式下的效率 70 ZTwCFn  
4.2 开关电容型变换器MAX1576 71 %+y92'GqG/  
4.2.1 MAX1576的特点 71 ?H.7 WtTC  
4.2.2 MAX1576的结构框图 71 &74*CO9B9  
4.2.3 MAX1576的应用电路 73 uWSfr(loX  
4.2.4 MAX1576的调光 73 =H\ig%%E@  
4.2.5 输出电压倍增因子的自动切换 76 ] _ON\v1  
4.2.6 软启动 76 CA PP Oh  
4.2.7 MAX1576的关断模式 76 oNfNe^/T  
4.2.8 MAX1576的热关断 77 07?|"c.  
4.2.9 提高LED驱动电流(驱动少于8个LED)的连接方法 77 [MkXQwY  
4.3 开关电容型变换器MAX8631X/MAX8631Y 78 # [0>wEq  
4.3.1 MAX8631X/MAX8631Y的特点 78 o|v_+<zD!  
4.3.2 MAX8631X/MAX8631Y的典型应用 78 3~%wA(|A  
4.4 开关电容式变换器MAX8879 79 0y"Ra%Y  
4.4.1 MAX8879的特点 80 ny. YkN2  
4.4.2 MAX8879的典型应用电路 80 6,*o;<k[  
4.4.3 软启动 81 !PFc)J  
4.4.4 输出电流的设置 81 6tBh`nYB=  
4.5 输出电流为250mA的开关电容型变换器LTC3219/LTC3208/LTC3220 83 @sV6g?{tI  
4.5.1 LTC3219 83 UUF;Q0X  
4.5.2 大电流电荷泵型LED驱动器LTC3208 84 ]qLro<  
4.5.3 360mA、18通道的LED驱动器LTC3220/LTC3220-1 85 o y'GAc/  
4.6 多模式电荷泵升压变换器NCP5608 86 q i27:oJ  
4.6.1 NCP5608的特点 86 ^j1WF[GiSO  
4.6.2 NCP5608的典型应用 88 cTR@ :sm  
;3D[[*n9  
第5章 用降压变换器及降压-升压变换器驱动LED 90 r3hUa4^97  
5.1 降压变换器的基本工作原理 90 j/FFxlFNL  
5.1.1 降压变换器的电路形式及工作原理 90 : Nf-}"  
5.1.2 降压变换器电路中电感L的选择 92 ^,$>z*WQ.  
5.1.3 输出电容CO的选择 93 yE\dv)(<  
5.1.4 用降压变换器驱动LED 93 @\=% M^bx  
5.2 降压变换器LED驱动器LT3474/LT3474-1、MAX16819/MAX16820 94 A;4O,p@   
5.2.1 1A输出的降压变换器LT3474/LT3474-1 94 6S~l gH:  
5.2.2 MAX16819/MAX16820降压恒流LED驱动电路 95 d`_X$P4y  
5.3 大电流三态控制的降压变换器LT3743 95 pErre2fS  
5.3.1 LT3743的特点 96 GV5hmDzRs  
5.3.2 各引脚的功能说明 96 /puM3ZN  
5.3.3 用LT3743驱动LED的实用电路 97 {=Y.Z1E:  
5.3.4 有关LT3743工作的一些说明 98 \*5_gPj!d  
5.3.5 LT3743的应用电路 101 AvN\^ &G  
5.4 其他的一些降压变换器IC 103 #^>5,M2  
5.4.1 降压变换器LM3489 103 zdwr5k  
5.4.2 降压变换器CAT4201 105 } h.]sF  
5.5 降压-升压变换器的基本工作原理 108 Qo!/n`19  
5.5.1 降压-升压变换器的基本电路的演变 108 ~ [por  
5.5.2 降压-升压变换器的基本工作原理简介 109 4;*o}E  
5.5.3 降压-升压变换器的工作波形 109 +{$NN  
5.6 降压-升压变换器LT3454驱动LED的电路 110 "uz}`G~O  
5.6.1 降压-升压变换器LT3454的特点 110 aK%i=6j!  
5.6.2 LTC3454的内部框图 111 %U.aRSf/  
5.6.3 LTC3454的工作分析 112 o771q}?&`  
5.7 降压-升压变换器NCP3064/NCP3064B/NCV3064 116 U-P\F-  
5.7.1 NCP3064的内部框图 116 s4$Z.xwr  
5.7.2 用NCP3064组成降压变换器或升压变换器 116 6<h?%j(  
5.8 降压-升压变换器LTC3522 118 {~"&$DY2  
5.8.1 LTC3522的特点 118 2VNMz[W'  
5.8.2 LTC3522各引脚说明 120 ?0Qm  
5.8.3 LTC3522各部分的工作分析 120 RaS7IL:e  
5.8.4 电感L的选择 122 a-t}L{~  
5.8.5 输出电容的选择 123 YlZe  
5.8.6 LTC3522的实用电路 124 BCE} Er&  
5.9 1.5A的降压-升压变换器NCP3063 125 @bN`+DC!<  
5.9.1 NCP3063的特点 125 Z|FWQ8gZ4m  
5.9.2 NCP3063的方框图及引脚功能 125 +$eEZ;4  
5.9.3 NCP3063的典型降压输出电路 126 #'qEm=%  
5.9.4 用NCP3063组成的350mA降压-升压变换器驱动LED 126 hJ+;N  
5.9.5 用NCP3063组成的700mA降压-升压变换器驱动LED 129 }}";)}C`  
2Mc}>UI?eO  
第6章 能组成多拓扑结构变换器的LED驱动芯片 132 5z8!Nmb/  
6.1 反激式功率变换器的工作原理 132 =%4vrY `  
6.1.1 反激式变换器的工作原理和电流波形 132 piRP2Lbm*  
6.1.2 反激式变换器的特点 134 9tW=9<E  
6.2 4通道高效、高亮度LED驱动器MAX16814 135 +v 9@du  
6.2.1 MAX16814的特点 135 yW&|ZJF?  
6.2.2 MAX16814按升压变换器工作的LED驱动电路 135 <bPn<QI  
6.2.3 MAX16814按SEPIC工作的LED驱动电路 137 >f [Lb|t  
6.2.4 MAX16814电感耦合的升压-降压变换器 137 ddDl~&}o  
6.2.5 MAX16814变换器中功率线路的设计 139 \\F@_nB,b  
6.3 多拓扑结构的LED驱动器LT3755/LT3755-1/LT3755-2 141 !+?,y/*5(  
6.3.1 LT3755的特点 141 O\64)V 0  
6.3.2 LT3755的典型应用电路 141 ,8KD-"l^g  
6.3.3 LT3755的另一些应用电路 143 -Mb`I >=  
6.3.4 LT3755芯片的散热考虑 145 Mh04O@"  
6.3.5 检测电阻RSENSE的选择 145 DK/xHIv8-  
6.3.6 电感的选择 146 A9_)}  
6.4 三通道输出的LED驱动器LT3496 146 F[Dhj,C"  
6.4.1 LT3496的典型应用电路 146 qwlIz/j  
6.4.2 LT3496的其他一些应用电路 147 [@U2a$k+d  
6.5 用LTC3783组成的LED驱动器 150 0ciPH:V  
6.5.1 LTC3783的特点 150 -q9`Btz  
6.5.2 LTC3783按升压变换器的LED驱动电路 150 \0'7p-T6  
6.5.3 LTC3783按降压-升压模式工作的LED驱动电路 152 @$R[Js%MuO  
:%M[|Fj  
第7章 AC/DC变换器LED驱动器 154 J?\z{ ;qa  
7.1 概述 154 D8otU DB{  
7.2 LED恒流驱动芯片Viper12/Viper22A 155 l@ +]XyLj  
7.2.1 Viper12/Viper22A芯片的特点 155 DwXzmp[qWH  
7.2.2 Viper12/Viper22A的方框图 156 w<?v78sT  
7.2.3 用Viper12A组成的恒流LED驱动电路 157 6m_whGosi  
7.2.4 用Viper22A组成的LED恒流驱动电路 161 ORPQ1%tu  
7.2.5 非隔离的LED驱动电路 162 0hTv0#j#  
7.3 OB2532原边控制的PWM控制器 163 U*G9fpVy  
7.3.1 OB2532的特点 163 i^[yGXtW  
7.3.2 OB2532的引脚功能 163 DP=4<ES%+  
7.3.3 OB2532的典型应用电路 164 c;w%R8z  
7.3.4 OB2535/OB2536/OB2538系列 165 s6k,'`.  
7.4 高功率因数的PWM控制器SN03 166 FF:Y7wXW  
7.4.1 SN03的特点 166 JzA`*X[  
7.4.2 用SN03驱动LED的实用电路 166 rz c}2I  
7.5 准谐振反激式PWM控制器OB2203 167 [KIK}:  
7.5.1 OB2203的特点 167 xP<cF  
7.5.2 OB2203的内部框图及引脚名称 168 p)d0ZAs  
7.5.3 OB2203的工作说明 168 nwlo,[  
7.5.4 OB2203的典型应用电路 171 gf `uC0  
7.5.5 采用OB6663组成40W以上的LED驱动电路 171 |k~\E|^  
7.6 用FSDM311A组成10W LED的驱动电路 172 $gsn@P>"  
7.6.1 FSDM311A的特点 172 B_w;2ZuA  
7.6.2 FSDM311A的各引脚功能 172 &j}\ZD  
7.6.3 FSDM311A的各部分工作说明 173 R v6 1*F4  
7.6.4 用FSDM311A组成10W的LED驱动电路 176 B;A^5~b  
7.7 低待机功耗、中功率的PWM控制器NCP1028 177 Xp <RG p7E  
7.7.1 NCP1028简介 177 U88-K1G  
7.7.2 NCP1028的特点 178 #t /.fd  
7.7.3 NCP1028的引脚功能 179 30 Vv Zb  
7.7.4 NCP1028的应用 179 ^ q]BCOfJ(  
7.7.5 用NCP1028组成15W LED驱动电路 180 r40#-A$  
7.8 电流模式PWM控制器NCP1201 183 bd[zdL#4K  
7.8.1 NCP1201的特点 183 :]%z8,6k  
7.8.2 NCP1201各引脚功能及其说明 183 ar.w'z  
7.8.3 NCP1201的应用电路 185 \/C-e  
7.9 宽电压范围的降压型LED驱动器HV9921/HV9922/HV9925 186 "x&hBJ  
7.9.1 三端降压型LED驱动器HV9921/HV9922 186 &(h~{  
7.9.2 输出电流可设置的降压型LED驱动器HV9925 187 ,fQc0gM=[  
7.10 全电压范围的高亮度LED驱动器HV9910 189 >Z k$q~'+  
7.10.1 HV9910的特点 189 kN9pl^2  
7.10.2 HV9910的引脚名称及功能 190 =:rR%L!a  
7.10.3 用HV9910驱动LED的电路 190 *S.R#4w  
7.11 高功率因数的离线LED驱动器HV9906 192 * iW>i^  
7.11.1 HV9906的特点 192 gTRm  
7.11.2 HV9906的方框图及其工作说明 193 b?-Ep?G'\  
7.11.3 HV9906的典型应用电路及说明 195 noiUi>G;:  
7.12 高功率因数LED驱动器HV9931 199 3 }Z [d  
7.12.1 HV9931的引脚功能 199 a%>p"4WL  
7.12.2 用HV9931组成的LED驱动器 200 pyZ&[ *@  
7.12.3 图7-51中电路元件值的计算 201 ^g`1SU`  
7.12.4 输入200~265V,输出0~40V、350mA的LED驱动器 202 -R 4 t  
7.13 高功率因数、90W的LED驱动器NCP1652 204 EJP##eGx  
7.13.1 NCP1652的特点 204 1bb~u/jU  
7.13.2 NCP1652的引脚功能 205 }PGl8F !  
7.13.3 用NCP1652组成90W的LED驱动电路 207 L 0k K'n?  
7.13.4 用NCP1651组成另一种90W LED驱动电路 211 6y&d\_?Y  
7.14 离线式LED驱动器Viper53-E 213 0}]k>ndT  
7.14.1 Viper53-E的特点 213 E 5PefD\m  
7.14.2 Viper53-E的引脚排列图 213 6dO )]  
7.14.3 Viper53-E的原边控制及副边控制方式 214 GuMsw*{>  
7.14.4 用Viper53-E组成多输出的直流电源 215 SesJg~8  
7.14.5 用Viper53-E组成20W的LED驱动电路 219  Ex35  
6P;JF%{J  
第8章 各类LED照明灯具实例 223 P`wp`HI  
8.1 LED射灯 223 IpQ51  
8.1.1 LED射灯(灯杯)的外形 223 VJ P]Jy_  
8.1.2 LED射灯(灯杯)的驱动 224 #imMkvx?  
8.1.3 用NCP1014驱动LED的电路 225 UahFs  
8.2 LED筒灯、LED节能灯、LED日光灯 234 SlvQ)jw%  
8.2.1 LED筒灯的外形 234 IGs!SXclCs  
8.2.2 LED节能灯及LED日光灯的外形 235 7>`QX%  
8.2.3 灯的驱动电路 237 B3uv>\  
8.3 LED路灯和隧道灯及其散热结构 240 &G?b|Tb2  
8.3.1 路灯及隧道灯的外形 240 d V#h~  
8.3.2 路灯及隧道灯的散热 242 %\-u&  
8.4 30W LED路灯的驱动电路 244 HErTFY+vC  
8.4.1 FAN7554的特点 244 Gc}d#oo*k  
8.4.2 FAN7554的引脚功能 245 -G2'c)DR  
8.4.3 FAN7554工作的说明 246 }./__gJ  
8.4.4 FAN7554的典型应用电路 248 Dt\F]\6sd  
8.4.5 用FAN7554组成30W驱动LED路灯电路 250 I0oM\~#  
8.5 90W LED路灯的驱动电路 252 FQSepUl  
8.5.1 单级LED驱动电路的优缺点 252 Kr`Cr5v  
8.5.2 NCP1652的引脚功能 253 B@dA?w.x  
8.5.3 NCP1652的工作说明 254 cMxTv4|wui  
8.5.4 NCP1652在90W LED路灯中的应用 262 1cWUPVQ  
:N5R.@9  
参考文献 269
lattye 2011-02-26 08:31
好复杂,看不懂
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