LED驱动芯片工作原理与电路设计

发布:cyqdesign 2011-02-25 18:13 阅读:8551
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。 |c<XSX?ir  
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cyqdesign 2011-02-25 18:13
目录 8:~b &>   
第1章 发光二极管(LED)的发光原理及特性 1 g/x_m.  
1.1 半导体材料 1 [;<<4k(nL  
1.2 LED的结构和发光原理 3 av$  
1.2.1 LED的结构 3 *jGPGnSo  
1.2.2 LED的发光原理 4 CK=ARh#|  
1.3 LED的主要参数和特性 5 f;R>Pr;rD  
1.3.1 LED的电学特性 5 P7'M],!9w  
1.3.2 LED的光学特性 9 Ohc^d"[7  
1.3.3 LED的热特性 11 #iiwD|  
1.4 LED的结构和所用的衬底、外延材料 12 8*vFdoE_oO  
1.4.1 LED的结构的变化 12 O /vWd "  
1.4.2 LED的外延材料 13 #T[%6(QW  
1.4.3 LED的衬底材料 14 f KHse$?_  
1.5 LED的应用领域 15 -E:(w<];  
1.5.1 指示光源 15 -7&?@M,u  
1.5.2 背光源 16 <H!O:Mf_p  
1.5.3 大屏幕显示 16 f:S}h-AL&  
1.5.4 在汽车上的应用 17 gUspGsfr  
1.5.5 在景观装饰照明中的应用 17 nYhp`!W4;  
1.5.6 在交通信号灯上的应用 18 R<>tDwsZGa  
1.5.7 在普通照明方面的应用 18 Jlz9E|*qV  
1.6 白光LED的实现方法 18 RTZ:U@  
1.6.1 蓝光LED加黄色荧光粉YAG 19 TKd6MZhT  
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 s_TD4~ $  
1.6.3 用三基色(R、G、B)LED芯片组成白光像素 21  K,6OGsh  
1.7 白光LED性能的改进 22  Ll?g.z"  
1.7.1 解决散热问题 23 @bE~@4mOu  
1.7.2 提高发光效率 23 $ND90my  
1.7.3 降低生产成本 25 p x0Sy|  
1.7.4 控制LED的空间色度和显色性的均匀一致性 25 @FU~1u3d  
A4}#U=3tI  
第2章 用低压电源驱动LED 27 j|k @MfA  
2.1 概述 27 h>| g2h  
2.1.1 LED的特点及对驱动电源的要求 27 db'K!M)  
2.1.2 LED的原始电源 28 IEc>.J|T&  
2.1.3 LED由电池供电时的驱动方式 28 1b8c67j[  
2.2 LED在驱动电路中的连接方式 29 ,b4g.CV  
2.2.1 串联方式 29 ;KL9oV!<f  
2.2.2 并联方式 30 ;sCU [4  
2.2.3 混联方式 31 sLZ>v  
2.3 用LED作为LCD显示屏的背光源及驱动 32 g [AA,@p+  
2.3.1 各种尺寸显示屏幕的背光照明 32 zPHy2H$28  
2.3.2 LED背光照明所用的驱动电源 33 vn``0!FX  
JS PW>W"  
第3章 用电感升压型变换器驱动LED 36 0lBat_<8  
3.1 电感升压型变换器的基本工作原理及优缺点 36 M.S s: ttj  
3.1.1 电感升压型变换器的基本工作原理 36 %Sul4: D#  
3.1.2 电感L的选择 38 'd+:D'  
3.1.3 电感升压型变换器的优点及缺点 39 y)tYSTJK  
3.2 电感升压型变换器LED驱动芯片NCP5007 39 @"w2R$o  
3.2.1 手机背光照明的驱动芯片的要求 39 FZH-q!"^cK  
3.2.2 NCP5007的特点 40 x_k S g  
3.2.3 NCP5007的内部结构框图及其引脚功能 40 IyOpju)?  
3.2.4 用NCP5007驱动LED的电路 42 qv$!\T  
3.2.5 NCP5007对LED电流的调整 44 cFDxjX?~  
3.2.6 NCP5007实现调光的方法 44 ?|lIXz  
3.3 电感升压型LED驱动芯片NCP5008/NCP5009 45 M}u1qXa  
3.3.1 NCP5008/NCP5009的特点及引脚功能 45 95[wM6?J  
3.3.2 NCP5008/NCP5009的两种典型运用电路 46 VjY<\WqbS  
3.3.3 有关负载驱动及输出的几个问题 48 Oi6Eo~\f  
3.3.4 几种具体应用电路 48 9{$8\E9*nd  
3.4 电感升压型LED驱动芯片CAT37 50 Hg aZbb>'  
3.4.1 CAT37 LED驱动芯片的特点及引脚功能 50 /,LfA2^_j{  
3.4.2 LED电流的调整 51 ;$z7[+M  
3.4.3 CAT37的实用电路 51 l0:5q?g  
3.4.4 CAT37的调光 52 x^X$M$o,l  
3.5 电感升压型LED驱动芯片LT3465/LT3465A 52 Hsgy'X%om  
3.6 电感升压型LED驱动芯片LT3591/LM3519 54 3(C :X1  
3.6.1 LED驱动芯片LT3591 54 (![t_r0  
3.6.2 LED驱动芯片LM3519 54 K0oFPDJN  
3.7 LED驱动芯片LTC3873 55 |_, /u_  
3.7.1 LTC3873的特点 55 0U%Xm[:  
3.7.2 LTC3873的实用电路 56 Co[n--@C  
3.7.3 LTC3873工作或关断的控制 56 TW2Z=ks=  
3.7.4 LTC3873输出电压的控制 57 DRp&IP<  
3.7.5 关于升压变换器的占空比 57 ZL=N[XW4'  
3.7.6 LTC3873的其他拓扑形式的应用电路 57 +YuzpuxjJ  
3.8 SP6648/SP7648电感升压变换器在LED手电筒中的应用 59 M!#AfIyB  
3.8.1 SP6648的特点 59 wA631kr  
3.8.2 SP6648的引脚功能 59 NocFvF7\  
3.8.3 用SP6648组成的手电筒电路 60 ~$Y|ca  
3.9 双驱动输出电感升压式变换器芯片LT3486 61 ewym 1}o  
3.9.1 用LT3486组成一种非对称的应用电路 61 u1N1n;#  
3.9.2 LT3486开关频率的调整 62 P.h.M A]  
3.9.3 对LED电流的调节 63 Wy.";/C  
3.9.4 LT3486的开路保护 64 ik IzhUWE  
3.9.5 LT3486的欠电压封锁 64 d/lffNS=  
3.9.6 对LED的调光 64 pqH4w(;  
3.10 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599及高效PWM升压变换器MAX6948B 65 YmgCl!r@  
3.10.1 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599 65 fnWsm4  
3.10.2 高效PWM升压变换器MAX6948B 66 ED/FlL{  
v8~YR'T0`V  
第4章 用电荷泵变换器驱动LED 68 Fg4@On[,i  
4.1 开关电容升压型变换器的基本工作原理 68 ~~q}cywBk  
4.1.1 开关电容变换器输出电压倍增的基本工作原理 68 as#J qE  
4.1.2 输出电压纹波计算 68 p-Pz=Cx-  
4.1.3 多种倍增输出的开关电容式变换器的工作原理 69 >C# kqxfg  
4.1.4 不同运行模式下的效率 70 O|7yP30?M  
4.2 开关电容型变换器MAX1576 71 ,T{oy:rB  
4.2.1 MAX1576的特点 71 JhJLqb@q  
4.2.2 MAX1576的结构框图 71 S>#R_H<(  
4.2.3 MAX1576的应用电路 73 jtCZfFD?  
4.2.4 MAX1576的调光 73 V^2-_V]8  
4.2.5 输出电压倍增因子的自动切换 76 nE7JLtbH  
4.2.6 软启动 76 e#khl9j*bt  
4.2.7 MAX1576的关断模式 76 6__K#r  
4.2.8 MAX1576的热关断 77 1`QsW&9=b  
4.2.9 提高LED驱动电流(驱动少于8个LED)的连接方法 77 Z2bUs!0  
4.3 开关电容型变换器MAX8631X/MAX8631Y 78 ^j=bObaX  
4.3.1 MAX8631X/MAX8631Y的特点 78 d;44;*D  
4.3.2 MAX8631X/MAX8631Y的典型应用 78 uREu2T2  
4.4 开关电容式变换器MAX8879 79 <m]wi7  
4.4.1 MAX8879的特点 80 Vo >Xp  
4.4.2 MAX8879的典型应用电路 80 !F$R+A+L  
4.4.3 软启动 81 )x[HuIRaa  
4.4.4 输出电流的设置 81 nB&j   
4.5 输出电流为250mA的开关电容型变换器LTC3219/LTC3208/LTC3220 83 hfv%,,e  
4.5.1 LTC3219 83 7wi%j!  
4.5.2 大电流电荷泵型LED驱动器LTC3208 84 "Yb y  
4.5.3 360mA、18通道的LED驱动器LTC3220/LTC3220-1 85 8(Fu  
4.6 多模式电荷泵升压变换器NCP5608 86 ,E9d\+j  
4.6.1 NCP5608的特点 86 8&."uEOOU  
4.6.2 NCP5608的典型应用 88 `pm>'  
H;y}-=J+  
第5章 用降压变换器及降压-升压变换器驱动LED 90 F~R7~ZE  
5.1 降压变换器的基本工作原理 90 GO~k '  
5.1.1 降压变换器的电路形式及工作原理 90 B6%&gXr\  
5.1.2 降压变换器电路中电感L的选择 92 jI0]LD1k  
5.1.3 输出电容CO的选择 93 y<*-tZV[  
5.1.4 用降压变换器驱动LED 93 wDw<KU1UK  
5.2 降压变换器LED驱动器LT3474/LT3474-1、MAX16819/MAX16820 94 @c]Xh:I  
5.2.1 1A输出的降压变换器LT3474/LT3474-1 94 6pm~sD  
5.2.2 MAX16819/MAX16820降压恒流LED驱动电路 95 2*Q3.2 Z  
5.3 大电流三态控制的降压变换器LT3743 95 u*2JUI*  
5.3.1 LT3743的特点 96 J3IRP/*z  
5.3.2 各引脚的功能说明 96 'HB~Dbq`V  
5.3.3 用LT3743驱动LED的实用电路 97 ^Plc}W7h  
5.3.4 有关LT3743工作的一些说明 98 EY$?^iS  
5.3.5 LT3743的应用电路 101 61|B]ei/  
5.4 其他的一些降压变换器IC 103 C0(sAF@  
5.4.1 降压变换器LM3489 103 >3P9 i ;W  
5.4.2 降压变换器CAT4201 105 tT-=hDw  
5.5 降压-升压变换器的基本工作原理 108 enumK\  
5.5.1 降压-升压变换器的基本电路的演变 108 VYigxhP7  
5.5.2 降压-升压变换器的基本工作原理简介 109 iC*U$+JG  
5.5.3 降压-升压变换器的工作波形 109 On%,l  
5.6 降压-升压变换器LT3454驱动LED的电路 110 s.rT]  
5.6.1 降压-升压变换器LT3454的特点 110 .eY`Ri<3t  
5.6.2 LTC3454的内部框图 111 +nQ!4  
5.6.3 LTC3454的工作分析 112 (OqHfv  
5.7 降压-升压变换器NCP3064/NCP3064B/NCV3064 116 QptOQ3!  
5.7.1 NCP3064的内部框图 116 X" \}sl 5  
5.7.2 用NCP3064组成降压变换器或升压变换器 116 @ef$b?wg  
5.8 降压-升压变换器LTC3522 118 5#!ogKQ(i  
5.8.1 LTC3522的特点 118 }p*?1N  
5.8.2 LTC3522各引脚说明 120 h. ^o)T  
5.8.3 LTC3522各部分的工作分析 120 #_fY4vEO  
5.8.4 电感L的选择 122 a( |xw  
5.8.5 输出电容的选择 123 )eq}MaW+j  
5.8.6 LTC3522的实用电路 124 i~8DSshA  
5.9 1.5A的降压-升压变换器NCP3063 125 jsdBd2Gdc  
5.9.1 NCP3063的特点 125 p8>R#9  
5.9.2 NCP3063的方框图及引脚功能 125 lsFfb'>  
5.9.3 NCP3063的典型降压输出电路 126 Tq#<Po $  
5.9.4 用NCP3063组成的350mA降压-升压变换器驱动LED 126 :kN5?t=  
5.9.5 用NCP3063组成的700mA降压-升压变换器驱动LED 129 PG"@A  
_+n;A46  
第6章 能组成多拓扑结构变换器的LED驱动芯片 132 r--;yEjWE  
6.1 反激式功率变换器的工作原理 132 ~S;!T  
6.1.1 反激式变换器的工作原理和电流波形 132 b0YNac.l  
6.1.2 反激式变换器的特点 134 /RqhykgZ  
6.2 4通道高效、高亮度LED驱动器MAX16814 135 =GTD"*vwr  
6.2.1 MAX16814的特点 135 u-39r^`5  
6.2.2 MAX16814按升压变换器工作的LED驱动电路 135 LzE/g)>  
6.2.3 MAX16814按SEPIC工作的LED驱动电路 137 `p1DaV  
6.2.4 MAX16814电感耦合的升压-降压变换器 137 $3 vhddO  
6.2.5 MAX16814变换器中功率线路的设计 139 9GPb$ gtx  
6.3 多拓扑结构的LED驱动器LT3755/LT3755-1/LT3755-2 141 $',3Pv  
6.3.1 LT3755的特点 141 !sG"n&uZq  
6.3.2 LT3755的典型应用电路 141 {+\'bIV[  
6.3.3 LT3755的另一些应用电路 143 [TEcg^  
6.3.4 LT3755芯片的散热考虑 145 u G[!w!e  
6.3.5 检测电阻RSENSE的选择 145 M')bHB(~v  
6.3.6 电感的选择 146 ~bGnq, .$  
6.4 三通道输出的LED驱动器LT3496 146 Mciq-c)  
6.4.1 LT3496的典型应用电路 146 s|gp  
6.4.2 LT3496的其他一些应用电路 147 @'HT;Q!\Vd  
6.5 用LTC3783组成的LED驱动器 150 Q"'V9m7 i  
6.5.1 LTC3783的特点 150 *]2R.u  
6.5.2 LTC3783按升压变换器的LED驱动电路 150 N5KEa]k1nw  
6.5.3 LTC3783按降压-升压模式工作的LED驱动电路 152 eJ:Yj ~X`<  
!o<ICHHH  
第7章 AC/DC变换器LED驱动器 154 a[i>;0  
7.1 概述 154 !;+U_j'Pg  
7.2 LED恒流驱动芯片Viper12/Viper22A 155 y1u9 B;Fd  
7.2.1 Viper12/Viper22A芯片的特点 155 _uJVuCc  
7.2.2 Viper12/Viper22A的方框图 156 4,zvFH*AH  
7.2.3 用Viper12A组成的恒流LED驱动电路 157 ]738Z/)^  
7.2.4 用Viper22A组成的LED恒流驱动电路 161 3SFg#  
7.2.5 非隔离的LED驱动电路 162 :A#+=O0\z  
7.3 OB2532原边控制的PWM控制器 163 Qg>0G%cXU  
7.3.1 OB2532的特点 163 xx0k$Dqt2I  
7.3.2 OB2532的引脚功能 163 t9Vb~ Ubdb  
7.3.3 OB2532的典型应用电路 164 ALAL( f`  
7.3.4 OB2535/OB2536/OB2538系列 165 quRPg)  
7.4 高功率因数的PWM控制器SN03 166 kXEtuO5FUM  
7.4.1 SN03的特点 166 J&_3VKrN  
7.4.2 用SN03驱动LED的实用电路 166  mmcdtVe  
7.5 准谐振反激式PWM控制器OB2203 167 h"8QeX:((  
7.5.1 OB2203的特点 167 e{JVXc[D  
7.5.2 OB2203的内部框图及引脚名称 168 bKByU{t  
7.5.3 OB2203的工作说明 168 K plM['uF  
7.5.4 OB2203的典型应用电路 171 RF!'K ko  
7.5.5 采用OB6663组成40W以上的LED驱动电路 171 A!4VjE>  
7.6 用FSDM311A组成10W LED的驱动电路 172 <N-=fad]  
7.6.1 FSDM311A的特点 172 ? rQc<;b  
7.6.2 FSDM311A的各引脚功能 172 _ .!aBy%xf  
7.6.3 FSDM311A的各部分工作说明 173 Oj-r;Tt_G}  
7.6.4 用FSDM311A组成10W的LED驱动电路 176 $W*|~}F/Ap  
7.7 低待机功耗、中功率的PWM控制器NCP1028 177 J[6VBM.Y  
7.7.1 NCP1028简介 177 hk.yR1Y|  
7.7.2 NCP1028的特点 178 c>rKgx  
7.7.3 NCP1028的引脚功能 179 AI~9m-,mE  
7.7.4 NCP1028的应用 179 >fg4x+0%  
7.7.5 用NCP1028组成15W LED驱动电路 180 -)6;0  
7.8 电流模式PWM控制器NCP1201 183 hMWo\qM  
7.8.1 NCP1201的特点 183 Zd+>  
7.8.2 NCP1201各引脚功能及其说明 183 ;.AV;C"  
7.8.3 NCP1201的应用电路 185 Fn> <q:  
7.9 宽电压范围的降压型LED驱动器HV9921/HV9922/HV9925 186 zu C5@jy.x  
7.9.1 三端降压型LED驱动器HV9921/HV9922 186 L:i+}F;M)s  
7.9.2 输出电流可设置的降压型LED驱动器HV9925 187 iU XM( ]  
7.10 全电压范围的高亮度LED驱动器HV9910 189 EU9[F b]  
7.10.1 HV9910的特点 189 Tw UsVM(~  
7.10.2 HV9910的引脚名称及功能 190 CdNih8uG  
7.10.3 用HV9910驱动LED的电路 190 N2% :h;tf  
7.11 高功率因数的离线LED驱动器HV9906 192 !%V*UR9  
7.11.1 HV9906的特点 192 /L$NE$D} "  
7.11.2 HV9906的方框图及其工作说明 193 D Kq-C%  
7.11.3 HV9906的典型应用电路及说明 195 pkW5D  
7.12 高功率因数LED驱动器HV9931 199 &\c5!xQ9*  
7.12.1 HV9931的引脚功能 199 x RB7lV*  
7.12.2 用HV9931组成的LED驱动器 200 1EuK, :x  
7.12.3 图7-51中电路元件值的计算 201 RJLFj  
7.12.4 输入200~265V,输出0~40V、350mA的LED驱动器 202 W.p66IQwL&  
7.13 高功率因数、90W的LED驱动器NCP1652 204 lU& Q^Zj`  
7.13.1 NCP1652的特点 204 w_GLC%|7  
7.13.2 NCP1652的引脚功能 205 `^zQ$au'u  
7.13.3 用NCP1652组成90W的LED驱动电路 207 5)8 .  
7.13.4 用NCP1651组成另一种90W LED驱动电路 211 W%WC(/hor  
7.14 离线式LED驱动器Viper53-E 213 6$DG.p  
7.14.1 Viper53-E的特点 213 aTX]+tBoe  
7.14.2 Viper53-E的引脚排列图 213 G_0)oC@Jl:  
7.14.3 Viper53-E的原边控制及副边控制方式 214 Uqr{,-]5v  
7.14.4 用Viper53-E组成多输出的直流电源 215 d _uF Y:  
7.14.5 用Viper53-E组成20W的LED驱动电路 219 rX:1_q`xA  
UFL0 K  
第8章 各类LED照明灯具实例 223 m3B \)2B  
8.1 LED射灯 223 \wFhTJY  
8.1.1 LED射灯(灯杯)的外形 223 [m %W:Ez  
8.1.2 LED射灯(灯杯)的驱动 224 ,;c{9H  
8.1.3 用NCP1014驱动LED的电路 225 (c<f<D|  
8.2 LED筒灯、LED节能灯、LED日光灯 234 L/5z!  
8.2.1 LED筒灯的外形 234 K: 4P ;ApI  
8.2.2 LED节能灯及LED日光灯的外形 235 7fUi?41XA  
8.2.3 灯的驱动电路 237 }d@LSaM  
8.3 LED路灯和隧道灯及其散热结构 240 }Py<qXH  
8.3.1 路灯及隧道灯的外形 240 "`[$&:~  
8.3.2 路灯及隧道灯的散热 242 -h=c=P  
8.4 30W LED路灯的驱动电路 244 LK{a9` h  
8.4.1 FAN7554的特点 244 uV!MW=)  
8.4.2 FAN7554的引脚功能 245 ea>[BB3#  
8.4.3 FAN7554工作的说明 246 FGDw;lEa9[  
8.4.4 FAN7554的典型应用电路 248 #c :9 V2  
8.4.5 用FAN7554组成30W驱动LED路灯电路 250 |fx#KNPf]  
8.5 90W LED路灯的驱动电路 252 wqf&i^_  
8.5.1 单级LED驱动电路的优缺点 252 ynxWQ%d(`  
8.5.2 NCP1652的引脚功能 253 %@o&*pF^,  
8.5.3 NCP1652的工作说明 254 aK!xRnY  
8.5.4 NCP1652在90W LED路灯中的应用 262 [rc'/@L  
FDl,Ey^r/  
参考文献 269
lattye 2011-02-26 08:31
好复杂,看不懂
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