LED驱动芯片工作原理与电路设计

发布:cyqdesign 2011-02-25 18:13 阅读:8513
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。 O% KsD[W;  
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cyqdesign 2011-02-25 18:13
目录 8I8 F/47x  
第1章 发光二极管(LED)的发光原理及特性 1 _w/EP  
1.1 半导体材料 1 "2P&X  
1.2 LED的结构和发光原理 3 hp* /#D  
1.2.1 LED的结构 3 ^~@U]  
1.2.2 LED的发光原理 4 Gh}LlX!w  
1.3 LED的主要参数和特性 5 XY)&}u.  
1.3.1 LED的电学特性 5 (\a]"g,]v  
1.3.2 LED的光学特性 9 L,`Lggq-  
1.3.3 LED的热特性 11 gp^ 5#  
1.4 LED的结构和所用的衬底、外延材料 12 ?NR A:t(}  
1.4.1 LED的结构的变化 12 l@H  
1.4.2 LED的外延材料 13 VsgE!/>1  
1.4.3 LED的衬底材料 14 [t7]{d*  
1.5 LED的应用领域 15 +!z{5:  
1.5.1 指示光源 15  fA<[f  
1.5.2 背光源 16 *4xat:@{{  
1.5.3 大屏幕显示 16 TRQF^P3o  
1.5.4 在汽车上的应用 17 ^3{TZ=_;|  
1.5.5 在景观装饰照明中的应用 17 QP)pgAc  
1.5.6 在交通信号灯上的应用 18 lBhLf@  
1.5.7 在普通照明方面的应用 18 Mjfx~I27  
1.6 白光LED的实现方法 18 ang~<  
1.6.1 蓝光LED加黄色荧光粉YAG 19 n'01Hh`0  
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 4.h=&jz&  
1.6.3 用三基色(R、G、B)LED芯片组成白光像素 21 {u\Mj  
1.7 白光LED性能的改进 22 " '6;/N  
1.7.1 解决散热问题 23 O QT;zqup  
1.7.2 提高发光效率 23 t!x5fNo)  
1.7.3 降低生产成本 25 'fF;(?  
1.7.4 控制LED的空间色度和显色性的均匀一致性 25 4%}*&nsI-Z  
\ 3?LqJ  
第2章 用低压电源驱动LED 27 9@52Fg ;mj  
2.1 概述 27 =%gRW5R%  
2.1.1 LED的特点及对驱动电源的要求 27 kc @[9eV  
2.1.2 LED的原始电源 28 .k9{Yv0  
2.1.3 LED由电池供电时的驱动方式 28 ?-^m`  
2.2 LED在驱动电路中的连接方式 29 O .Iu6D  
2.2.1 串联方式 29 :GW&O /Yo  
2.2.2 并联方式 30 %8Dz o  
2.2.3 混联方式 31 k.^co I5  
2.3 用LED作为LCD显示屏的背光源及驱动 32 {>,V\J0p  
2.3.1 各种尺寸显示屏幕的背光照明 32 g'=B%eO$j:  
2.3.2 LED背光照明所用的驱动电源 33 y^Kph# F"  
;._7jFj.  
第3章 用电感升压型变换器驱动LED 36 =ng\ 9y[;D  
3.1 电感升压型变换器的基本工作原理及优缺点 36 80&.JP.  
3.1.1 电感升压型变换器的基本工作原理 36 UIAj]  
3.1.2 电感L的选择 38 E3l> 3  
3.1.3 电感升压型变换器的优点及缺点 39 vR=6pl$|~~  
3.2 电感升压型变换器LED驱动芯片NCP5007 39 l)w Hl%p  
3.2.1 手机背光照明的驱动芯片的要求 39 *gF<m9&  
3.2.2 NCP5007的特点 40 ~L_hZso4  
3.2.3 NCP5007的内部结构框图及其引脚功能 40 ;VNMD 6H  
3.2.4 用NCP5007驱动LED的电路 42 Ns0cgCrhX  
3.2.5 NCP5007对LED电流的调整 44 FwY&/\J7V  
3.2.6 NCP5007实现调光的方法 44 QgD g}\P  
3.3 电感升压型LED驱动芯片NCP5008/NCP5009 45 iNWo"=J  
3.3.1 NCP5008/NCP5009的特点及引脚功能 45 A"l?:?rtw]  
3.3.2 NCP5008/NCP5009的两种典型运用电路 46 nF4a-H&Fo  
3.3.3 有关负载驱动及输出的几个问题 48 /K{9OT@>  
3.3.4 几种具体应用电路 48 *B\H-lp?  
3.4 电感升压型LED驱动芯片CAT37 50 VY"9?2?/  
3.4.1 CAT37 LED驱动芯片的特点及引脚功能 50 E55t*^`  
3.4.2 LED电流的调整 51 rs*Fy@  
3.4.3 CAT37的实用电路 51 bY2 C]r(n  
3.4.4 CAT37的调光 52 a9Z%JS]  
3.5 电感升压型LED驱动芯片LT3465/LT3465A 52 !>`N$-U X  
3.6 电感升压型LED驱动芯片LT3591/LM3519 54 N!x =eC  
3.6.1 LED驱动芯片LT3591 54 LIVU^Os.  
3.6.2 LED驱动芯片LM3519 54 u#A<hq;  
3.7 LED驱动芯片LTC3873 55  "t$k  
3.7.1 LTC3873的特点 55 -}4NT{E  
3.7.2 LTC3873的实用电路 56 +|{RE.DL  
3.7.3 LTC3873工作或关断的控制 56 Q33"u/-v  
3.7.4 LTC3873输出电压的控制 57 ,7)C"  
3.7.5 关于升压变换器的占空比 57 -:9P%jWt  
3.7.6 LTC3873的其他拓扑形式的应用电路 57 Y<b-9ai<w  
3.8 SP6648/SP7648电感升压变换器在LED手电筒中的应用 59 G #T<`>T  
3.8.1 SP6648的特点 59 k@D0 {z  
3.8.2 SP6648的引脚功能 59 1 s*.A6EP"  
3.8.3 用SP6648组成的手电筒电路 60 p,<&zHb>K  
3.9 双驱动输出电感升压式变换器芯片LT3486 61 ?D)<,  
3.9.1 用LT3486组成一种非对称的应用电路 61 ]cC[-F[  
3.9.2 LT3486开关频率的调整 62 -;XKcS7Ue  
3.9.3 对LED电流的调节 63 'snn~{hG  
3.9.4 LT3486的开路保护 64 l Js <  
3.9.5 LT3486的欠电压封锁 64 16EVl~LN  
3.9.6 对LED的调光 64 \WrFqm#  
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 :!f(F9  
3.10.1 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599 65 qcJft'>F  
3.10.2 高效PWM升压变换器MAX6948B 66 9Sq%s&  
z6~ H:k1G%  
第4章 用电荷泵变换器驱动LED 68 h~,JdDV8l*  
4.1 开关电容升压型变换器的基本工作原理 68 g3sUl&K  
4.1.1 开关电容变换器输出电压倍增的基本工作原理 68 d ~_`M0+  
4.1.2 输出电压纹波计算 68 p|/j4@-h  
4.1.3 多种倍增输出的开关电容式变换器的工作原理 69 $]&(7@'qo  
4.1.4 不同运行模式下的效率 70 Tv]<SI<B[  
4.2 开关电容型变换器MAX1576 71 " ;w}3+R  
4.2.1 MAX1576的特点 71 c<BO gNr  
4.2.2 MAX1576的结构框图 71 y3;q_4.  
4.2.3 MAX1576的应用电路 73 5ZPzPUa8~  
4.2.4 MAX1576的调光 73 uw7{>9  
4.2.5 输出电压倍增因子的自动切换 76 25|8nfeC5  
4.2.6 软启动 76 ^, i>'T  
4.2.7 MAX1576的关断模式 76 %_aMl  
4.2.8 MAX1576的热关断 77 Q_"\Q/=?Do  
4.2.9 提高LED驱动电流(驱动少于8个LED)的连接方法 77 daAyx-  
4.3 开关电容型变换器MAX8631X/MAX8631Y 78 a!c[!  
4.3.1 MAX8631X/MAX8631Y的特点 78 7ji=E";.w  
4.3.2 MAX8631X/MAX8631Y的典型应用 78 ]AS"z<  
4.4 开关电容式变换器MAX8879 79 {,j6\Cj4  
4.4.1 MAX8879的特点 80 zMK](o1Vj  
4.4.2 MAX8879的典型应用电路 80 W:VP1 :  
4.4.3 软启动 81 |"$uRV=qm  
4.4.4 输出电流的设置 81 68'>Zbelb  
4.5 输出电流为250mA的开关电容型变换器LTC3219/LTC3208/LTC3220 83 do>"[RO  
4.5.1 LTC3219 83 %im#ww L%  
4.5.2 大电流电荷泵型LED驱动器LTC3208 84 TE-;X,gDV_  
4.5.3 360mA、18通道的LED驱动器LTC3220/LTC3220-1 85 <;t)6:N\  
4.6 多模式电荷泵升压变换器NCP5608 86 nxap\Lf  
4.6.1 NCP5608的特点 86 |\uYv|sT  
4.6.2 NCP5608的典型应用 88 /WnE:3G  
;}.Kb  
第5章 用降压变换器及降压-升压变换器驱动LED 90 Px'!;  
5.1 降压变换器的基本工作原理 90 dd7 =)XT+  
5.1.1 降压变换器的电路形式及工作原理 90 f|aDTWF  
5.1.2 降压变换器电路中电感L的选择 92 gglQU"=g{  
5.1.3 输出电容CO的选择 93 7TX,T|>9  
5.1.4 用降压变换器驱动LED 93 #S+Z$DQD  
5.2 降压变换器LED驱动器LT3474/LT3474-1、MAX16819/MAX16820 94 Cw,D{  
5.2.1 1A输出的降压变换器LT3474/LT3474-1 94 <3O T>E[  
5.2.2 MAX16819/MAX16820降压恒流LED驱动电路 95 P8gX CX!>U  
5.3 大电流三态控制的降压变换器LT3743 95 vV`|!5x  
5.3.1 LT3743的特点 96 bYh9sO/l  
5.3.2 各引脚的功能说明 96 g.#+z'l  
5.3.3 用LT3743驱动LED的实用电路 97 -05U%l1e  
5.3.4 有关LT3743工作的一些说明 98 SLk2X;c]o  
5.3.5 LT3743的应用电路 101 Oz:ZQ M  
5.4 其他的一些降压变换器IC 103 JK~ m(oQ  
5.4.1 降压变换器LM3489 103 ~j @UlP  
5.4.2 降压变换器CAT4201 105 X`\:_|  
5.5 降压-升压变换器的基本工作原理 108 4W\,y_Q o  
5.5.1 降压-升压变换器的基本电路的演变 108 #DP7SO  
5.5.2 降压-升压变换器的基本工作原理简介 109 /k7wwZiY@  
5.5.3 降压-升压变换器的工作波形 109 WY)^1Gb$ux  
5.6 降压-升压变换器LT3454驱动LED的电路 110 =!-5+I#e  
5.6.1 降压-升压变换器LT3454的特点 110 .)8   
5.6.2 LTC3454的内部框图 111 t&814Uf&\  
5.6.3 LTC3454的工作分析 112 ? Ekq6uz\)  
5.7 降压-升压变换器NCP3064/NCP3064B/NCV3064 116 .Tm- g#  
5.7.1 NCP3064的内部框图 116 cvAtwQ'  
5.7.2 用NCP3064组成降压变换器或升压变换器 116 ?SUQk55w  
5.8 降压-升压变换器LTC3522 118 ~%q7Vmk9  
5.8.1 LTC3522的特点 118 uJ'9R`E ]1  
5.8.2 LTC3522各引脚说明 120 }NX\~S"  
5.8.3 LTC3522各部分的工作分析 120 %7`d/dgR  
5.8.4 电感L的选择 122 5FuK\y  
5.8.5 输出电容的选择 123 C?Qf F{!7  
5.8.6 LTC3522的实用电路 124 d0C8*ifFO  
5.9 1.5A的降压-升压变换器NCP3063 125 U=o Z.\  
5.9.1 NCP3063的特点 125 >7>7/7=O  
5.9.2 NCP3063的方框图及引脚功能 125  "jU  
5.9.3 NCP3063的典型降压输出电路 126 +6%7C C6  
5.9.4 用NCP3063组成的350mA降压-升压变换器驱动LED 126 Jc~E"x  
5.9.5 用NCP3063组成的700mA降压-升压变换器驱动LED 129 &R\XUxI  
":&|[9/  
第6章 能组成多拓扑结构变换器的LED驱动芯片 132 )Ul&1UYA  
6.1 反激式功率变换器的工作原理 132 .g-3e"@  
6.1.1 反激式变换器的工作原理和电流波形 132 cy:;)E>/  
6.1.2 反激式变换器的特点 134 eECj_eH-  
6.2 4通道高效、高亮度LED驱动器MAX16814 135 C/+nSe.  
6.2.1 MAX16814的特点 135 mW$ot.I  
6.2.2 MAX16814按升压变换器工作的LED驱动电路 135 Z oTNm  
6.2.3 MAX16814按SEPIC工作的LED驱动电路 137  $o+&Y5:  
6.2.4 MAX16814电感耦合的升压-降压变换器 137 dx359  
6.2.5 MAX16814变换器中功率线路的设计 139 Hz4uZ*7\|  
6.3 多拓扑结构的LED驱动器LT3755/LT3755-1/LT3755-2 141 "X?LAo  
6.3.1 LT3755的特点 141 #6FaIq92V  
6.3.2 LT3755的典型应用电路 141 S 1>Z6  
6.3.3 LT3755的另一些应用电路 143 /2:Q6J  
6.3.4 LT3755芯片的散热考虑 145 n^Au*'  
6.3.5 检测电阻RSENSE的选择 145 k <}I<Or  
6.3.6 电感的选择 146 fbL!=]A*3  
6.4 三通道输出的LED驱动器LT3496 146 xucIjPi]  
6.4.1 LT3496的典型应用电路 146 y84XoDQ  
6.4.2 LT3496的其他一些应用电路 147 w2<*$~C]  
6.5 用LTC3783组成的LED驱动器 150 3&'R1~Vh  
6.5.1 LTC3783的特点 150 NQ3|\<Wt  
6.5.2 LTC3783按升压变换器的LED驱动电路 150 }-@I#9  
6.5.3 LTC3783按降压-升压模式工作的LED驱动电路 152 >?Qxpqf2  
p d%LL?O  
第7章 AC/DC变换器LED驱动器 154 IHfSkFz`j  
7.1 概述 154 0kz7 >v  
7.2 LED恒流驱动芯片Viper12/Viper22A 155 <VgE39 [  
7.2.1 Viper12/Viper22A芯片的特点 155 I1J)#p%H.  
7.2.2 Viper12/Viper22A的方框图 156 k%a?SU<f  
7.2.3 用Viper12A组成的恒流LED驱动电路 157 $ACe\R/%  
7.2.4 用Viper22A组成的LED恒流驱动电路 161 6g5]=Q@U:  
7.2.5 非隔离的LED驱动电路 162 Uc>LFX& -B  
7.3 OB2532原边控制的PWM控制器 163 0<"tl0p_  
7.3.1 OB2532的特点 163 YmA) @1@U  
7.3.2 OB2532的引脚功能 163 5lG|A6+w{  
7.3.3 OB2532的典型应用电路 164 ;C6O3@Q  
7.3.4 OB2535/OB2536/OB2538系列 165 +"G(  
7.4 高功率因数的PWM控制器SN03 166 BfEx'C  
7.4.1 SN03的特点 166 i&B?4J)  
7.4.2 用SN03驱动LED的实用电路 166 pJ$(ozV  
7.5 准谐振反激式PWM控制器OB2203 167 %L.rcbg:<c  
7.5.1 OB2203的特点 167 f#2#g%x  
7.5.2 OB2203的内部框图及引脚名称 168 o|BFvhg  
7.5.3 OB2203的工作说明 168 xP{m9_Qj  
7.5.4 OB2203的典型应用电路 171 6;[1Jz]?i  
7.5.5 采用OB6663组成40W以上的LED驱动电路 171 %G^(T%q| m  
7.6 用FSDM311A组成10W LED的驱动电路 172 N+[}Gb"8q  
7.6.1 FSDM311A的特点 172 \Z8Y(]6*  
7.6.2 FSDM311A的各引脚功能 172 V4qZc0<,H  
7.6.3 FSDM311A的各部分工作说明 173 O\:;q*]  
7.6.4 用FSDM311A组成10W的LED驱动电路 176 u<J2p?`\&`  
7.7 低待机功耗、中功率的PWM控制器NCP1028 177 ] +sSg=N7i  
7.7.1 NCP1028简介 177 @b>YkJDk  
7.7.2 NCP1028的特点 178 Y# .6d  
7.7.3 NCP1028的引脚功能 179 5!2J;.&  
7.7.4 NCP1028的应用 179 [_h.1oZp~  
7.7.5 用NCP1028组成15W LED驱动电路 180 e*6U |+kJ  
7.8 电流模式PWM控制器NCP1201 183 c@)pKi#W  
7.8.1 NCP1201的特点 183 2M5*bNU_:  
7.8.2 NCP1201各引脚功能及其说明 183 >zN" z)  
7.8.3 NCP1201的应用电路 185 [k}dES#  
7.9 宽电压范围的降压型LED驱动器HV9921/HV9922/HV9925 186 dW:w<{a!R  
7.9.1 三端降压型LED驱动器HV9921/HV9922 186 oT$(<$&<  
7.9.2 输出电流可设置的降压型LED驱动器HV9925 187 @DUN;L 4  
7.10 全电压范围的高亮度LED驱动器HV9910 189 @5JLjCN  
7.10.1 HV9910的特点 189 $&c<T4$d  
7.10.2 HV9910的引脚名称及功能 190 nA|gQibA  
7.10.3 用HV9910驱动LED的电路 190 V%VrAi.  
7.11 高功率因数的离线LED驱动器HV9906 192 GC,vQ\  
7.11.1 HV9906的特点 192 `,hW;p>-  
7.11.2 HV9906的方框图及其工作说明 193 7Q<Kha  
7.11.3 HV9906的典型应用电路及说明 195 wGZ>iLe:  
7.12 高功率因数LED驱动器HV9931 199 _wIBm2UO  
7.12.1 HV9931的引脚功能 199 jcT{ugpq  
7.12.2 用HV9931组成的LED驱动器 200 _m) gO/02A  
7.12.3 图7-51中电路元件值的计算 201 ~Tpe,juG_  
7.12.4 输入200~265V,输出0~40V、350mA的LED驱动器 202 w+URCj  
7.13 高功率因数、90W的LED驱动器NCP1652 204 3W%f#d$`  
7.13.1 NCP1652的特点 204 sj?`7kg  
7.13.2 NCP1652的引脚功能 205 u-]vK  
7.13.3 用NCP1652组成90W的LED驱动电路 207 !4DG P28  
7.13.4 用NCP1651组成另一种90W LED驱动电路 211 1oXz[V  
7.14 离线式LED驱动器Viper53-E 213 KY;uO 8Te  
7.14.1 Viper53-E的特点 213 Po2_ 0uX  
7.14.2 Viper53-E的引脚排列图 213 HMl!?%%  
7.14.3 Viper53-E的原边控制及副边控制方式 214 nph7&[xQI  
7.14.4 用Viper53-E组成多输出的直流电源 215 @+QYWh'  
7.14.5 用Viper53-E组成20W的LED驱动电路 219 w%%6[<3%  
.YnP% X=  
第8章 各类LED照明灯具实例 223 RPofa+  
8.1 LED射灯 223 UeutFNp  
8.1.1 LED射灯(灯杯)的外形 223 6:SK{RSURC  
8.1.2 LED射灯(灯杯)的驱动 224 Q>06dO~z8  
8.1.3 用NCP1014驱动LED的电路 225 /\oyPD`((  
8.2 LED筒灯、LED节能灯、LED日光灯 234 3N)Ycf8  
8.2.1 LED筒灯的外形 234 zyQ,unu  
8.2.2 LED节能灯及LED日光灯的外形 235 >b/k|?xP  
8.2.3 灯的驱动电路 237 o|Yn(xu-  
8.3 LED路灯和隧道灯及其散热结构 240 UpE1PLZlB  
8.3.1 路灯及隧道灯的外形 240 i`ZHjW~`  
8.3.2 路灯及隧道灯的散热 242 Wme1Uid  
8.4 30W LED路灯的驱动电路 244 wh7i G8jCz  
8.4.1 FAN7554的特点 244 dvrvpDoE.  
8.4.2 FAN7554的引脚功能 245 Lv`8jSt\  
8.4.3 FAN7554工作的说明 246 5 O{Ip-  
8.4.4 FAN7554的典型应用电路 248 %nG~u,_2f  
8.4.5 用FAN7554组成30W驱动LED路灯电路 250 WsK"^"Z  
8.5 90W LED路灯的驱动电路 252 P^uP$D  
8.5.1 单级LED驱动电路的优缺点 252 "`8H:y  
8.5.2 NCP1652的引脚功能 253 )f:!#v(K  
8.5.3 NCP1652的工作说明 254 r7wx?{~ 28  
8.5.4 NCP1652在90W LED路灯中的应用 262 jN5} 2 p*  
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参考文献 269
lattye 2011-02-26 08:31
好复杂,看不懂
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