LED驱动芯片工作原理与电路设计

发布:cyqdesign 2011-02-25 18:13 阅读:8781
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。 KIO{6  
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cyqdesign 2011-02-25 18:13
目录 qD:3;85  
第1章 发光二极管(LED)的发光原理及特性 1 Qm86!(eZ-  
1.1 半导体材料 1 r<4FF=  
1.2 LED的结构和发光原理 3 VE{[52  
1.2.1 LED的结构 3 {iiHeSD  
1.2.2 LED的发光原理 4 .} <$2.  
1.3 LED的主要参数和特性 5 'ms&ty*T  
1.3.1 LED的电学特性 5 !uoU 8Ki9  
1.3.2 LED的光学特性 9 ~*R"WiDtI  
1.3.3 LED的热特性 11 0X =Yly*m@  
1.4 LED的结构和所用的衬底、外延材料 12 L/,#:J  
1.4.1 LED的结构的变化 12 d;UP|c>2  
1.4.2 LED的外延材料 13 &x$1hx'  
1.4.3 LED的衬底材料 14 hhQLld4  
1.5 LED的应用领域 15 d>@&[C!28  
1.5.1 指示光源 15 vL~nJv  
1.5.2 背光源 16 Cw"Y=`  
1.5.3 大屏幕显示 16 7,U^v}$   
1.5.4 在汽车上的应用 17 j8kax/*[  
1.5.5 在景观装饰照明中的应用 17 NU>={9!  
1.5.6 在交通信号灯上的应用 18 g2;!AI5f  
1.5.7 在普通照明方面的应用 18 e\%emp->  
1.6 白光LED的实现方法 18 kd^CZ;O  
1.6.1 蓝光LED加黄色荧光粉YAG 19 k fS44NV  
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 W9>q1  
1.6.3 用三基色(R、G、B)LED芯片组成白光像素 21 wRu+:<o^.  
1.7 白光LED性能的改进 22 j?sq i9#  
1.7.1 解决散热问题 23 }& ;49k  
1.7.2 提高发光效率 23  )! 2$yD  
1.7.3 降低生产成本 25 Z%_"-ENT  
1.7.4 控制LED的空间色度和显色性的均匀一致性 25 r}ZL{uWMW  
--*Jv"/0  
第2章 用低压电源驱动LED 27 Eshc"U  
2.1 概述 27 ir^%9amh  
2.1.1 LED的特点及对驱动电源的要求 27 fW^\G2Fk  
2.1.2 LED的原始电源 28  ;ew j  
2.1.3 LED由电池供电时的驱动方式 28 B;f\H,/59  
2.2 LED在驱动电路中的连接方式 29 f S-(Kmh  
2.2.1 串联方式 29 ()L[l@m  
2.2.2 并联方式 30 R$qp3I  
2.2.3 混联方式 31 YU! SdT$  
2.3 用LED作为LCD显示屏的背光源及驱动 32 8!87p?Mz  
2.3.1 各种尺寸显示屏幕的背光照明 32 xW92 ZuzSH  
2.3.2 LED背光照明所用的驱动电源 33 3(D!]ku~m  
&K Ti[  
第3章 用电感升压型变换器驱动LED 36 z 3RD*3b  
3.1 电感升压型变换器的基本工作原理及优缺点 36 {.=4;   
3.1.1 电感升压型变换器的基本工作原理 36 O3, IR1  
3.1.2 电感L的选择 38 -90qG"@  
3.1.3 电感升压型变换器的优点及缺点 39 t# cm |  
3.2 电感升压型变换器LED驱动芯片NCP5007 39 Hrb67a%b  
3.2.1 手机背光照明的驱动芯片的要求 39 Ubtu?wRBW  
3.2.2 NCP5007的特点 40 D*!p8J8Ku  
3.2.3 NCP5007的内部结构框图及其引脚功能 40 YCJcDab  
3.2.4 用NCP5007驱动LED的电路 42 V'[Lqe,y  
3.2.5 NCP5007对LED电流的调整 44 EXt?xiha?  
3.2.6 NCP5007实现调光的方法 44 MVe:[=VOT|  
3.3 电感升压型LED驱动芯片NCP5008/NCP5009 45 w@ 1g_dy  
3.3.1 NCP5008/NCP5009的特点及引脚功能 45 $#q:\yQsPC  
3.3.2 NCP5008/NCP5009的两种典型运用电路 46 ,S.<qmf  
3.3.3 有关负载驱动及输出的几个问题 48 @lvvI<U  
3.3.4 几种具体应用电路 48 $Pw@EC]  
3.4 电感升压型LED驱动芯片CAT37 50 ]P lD e8  
3.4.1 CAT37 LED驱动芯片的特点及引脚功能 50 1+`Bli]dE  
3.4.2 LED电流的调整 51 <\i}zoPO  
3.4.3 CAT37的实用电路 51 dg#w/}}m  
3.4.4 CAT37的调光 52 !brXQj8D7  
3.5 电感升压型LED驱动芯片LT3465/LT3465A 52 P,.<3W"4i  
3.6 电感升压型LED驱动芯片LT3591/LM3519 54 >^mNIfdE^=  
3.6.1 LED驱动芯片LT3591 54 t;?M#I\,{  
3.6.2 LED驱动芯片LM3519 54 <_X`D4g]XO  
3.7 LED驱动芯片LTC3873 55 3Yu1ZuIR  
3.7.1 LTC3873的特点 55 frB~ajXK  
3.7.2 LTC3873的实用电路 56 Z/#l~.o[  
3.7.3 LTC3873工作或关断的控制 56 xqV>m  
3.7.4 LTC3873输出电压的控制 57 uCX+Lw+As  
3.7.5 关于升压变换器的占空比 57 !YJfP@"e6r  
3.7.6 LTC3873的其他拓扑形式的应用电路 57 6 <&jY  
3.8 SP6648/SP7648电感升压变换器在LED手电筒中的应用 59 a>w@9   
3.8.1 SP6648的特点 59 }6Y D5?4  
3.8.2 SP6648的引脚功能 59 s{I Xth6  
3.8.3 用SP6648组成的手电筒电路 60 ;%u'w;sgq  
3.9 双驱动输出电感升压式变换器芯片LT3486 61 !VNLjbee.  
3.9.1 用LT3486组成一种非对称的应用电路 61 N!O.=>8<  
3.9.2 LT3486开关频率的调整 62 NI(fJ%U  
3.9.3 对LED电流的调节 63 cRt[{ HE  
3.9.4 LT3486的开路保护 64 ,:RHhg  
3.9.5 LT3486的欠电压封锁 64 JY$B%R4;]  
3.9.6 对LED的调光 64 /{|<3CEe  
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 *Ru@F:  
3.10.1 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599 65 2?=R_&0 Q  
3.10.2 高效PWM升压变换器MAX6948B 66 Q<TD5t9  
O3U6"{yJ)  
第4章 用电荷泵变换器驱动LED 68 vkFfHzR$  
4.1 开关电容升压型变换器的基本工作原理 68 GtYtB2U  
4.1.1 开关电容变换器输出电压倍增的基本工作原理 68 Dm=d   
4.1.2 输出电压纹波计算 68 2|J>e(&akY  
4.1.3 多种倍增输出的开关电容式变换器的工作原理 69 `gI`Cq4  
4.1.4 不同运行模式下的效率 70 Rg4'9I%B  
4.2 开关电容型变换器MAX1576 71 m53XN  
4.2.1 MAX1576的特点 71 sY @S  
4.2.2 MAX1576的结构框图 71 p#-;u1-B  
4.2.3 MAX1576的应用电路 73 @y )'h]d  
4.2.4 MAX1576的调光 73 # X~{p4Lr  
4.2.5 输出电压倍增因子的自动切换 76 #;4afj:2g  
4.2.6 软启动 76 RPb/U8  
4.2.7 MAX1576的关断模式 76 =\jp%A1$  
4.2.8 MAX1576的热关断 77 qU ESN!  
4.2.9 提高LED驱动电流(驱动少于8个LED)的连接方法 77 YX||\  
4.3 开关电容型变换器MAX8631X/MAX8631Y 78 +4[L_  
4.3.1 MAX8631X/MAX8631Y的特点 78 >.P/fnvJ  
4.3.2 MAX8631X/MAX8631Y的典型应用 78 &4g]#A>@  
4.4 开关电容式变换器MAX8879 79 SZGeF;N  
4.4.1 MAX8879的特点 80 T6 K?Xr{_  
4.4.2 MAX8879的典型应用电路 80 K YSyz)M}  
4.4.3 软启动 81 z|';Y!kQ  
4.4.4 输出电流的设置 81 U g 'y  
4.5 输出电流为250mA的开关电容型变换器LTC3219/LTC3208/LTC3220 83 mkJC *45  
4.5.1 LTC3219 83 pn},ovR;  
4.5.2 大电流电荷泵型LED驱动器LTC3208 84 E=Z;T   
4.5.3 360mA、18通道的LED驱动器LTC3220/LTC3220-1 85 RTHe#`t  
4.6 多模式电荷泵升压变换器NCP5608 86 u9 LP=g  
4.6.1 NCP5608的特点 86 + -[M 7J  
4.6.2 NCP5608的典型应用 88 :n1^Xw0q  
LyEM^d]  
第5章 用降压变换器及降压-升压变换器驱动LED 90 q7itznQSKc  
5.1 降压变换器的基本工作原理 90 zF+NS]XK  
5.1.1 降压变换器的电路形式及工作原理 90 /h/f&3'h  
5.1.2 降压变换器电路中电感L的选择 92 3['aK|qk.  
5.1.3 输出电容CO的选择 93 -2)6QKh~D  
5.1.4 用降压变换器驱动LED 93 H9d! -9I  
5.2 降压变换器LED驱动器LT3474/LT3474-1、MAX16819/MAX16820 94 O<A$,<67  
5.2.1 1A输出的降压变换器LT3474/LT3474-1 94 {*/&`$0lH|  
5.2.2 MAX16819/MAX16820降压恒流LED驱动电路 95 P>*B{fi^  
5.3 大电流三态控制的降压变换器LT3743 95 a4zq`n|3U  
5.3.1 LT3743的特点 96 ?*2DR:o>@  
5.3.2 各引脚的功能说明 96 Mqy5>f)  
5.3.3 用LT3743驱动LED的实用电路 97 0?]Y^:  
5.3.4 有关LT3743工作的一些说明 98 v() wngn  
5.3.5 LT3743的应用电路 101 0nz=whS{  
5.4 其他的一些降压变换器IC 103 `WjRb  
5.4.1 降压变换器LM3489 103 jgcI|?yL  
5.4.2 降压变换器CAT4201 105 Dd1\$RBo  
5.5 降压-升压变换器的基本工作原理 108 wi7a_^{  
5.5.1 降压-升压变换器的基本电路的演变 108 PL+j;V(<  
5.5.2 降压-升压变换器的基本工作原理简介 109 T d7f  
5.5.3 降压-升压变换器的工作波形 109 v#. %eF m  
5.6 降压-升压变换器LT3454驱动LED的电路 110 `y1ne x-0  
5.6.1 降压-升压变换器LT3454的特点 110 KW3Dr`A  
5.6.2 LTC3454的内部框图 111 C'6 yt  
5.6.3 LTC3454的工作分析 112 }8H_^G8  
5.7 降压-升压变换器NCP3064/NCP3064B/NCV3064 116 Ts+S>$  
5.7.1 NCP3064的内部框图 116 l%$~X0%DM  
5.7.2 用NCP3064组成降压变换器或升压变换器 116 ?Ek 3<7d  
5.8 降压-升压变换器LTC3522 118 {_ &*"bK  
5.8.1 LTC3522的特点 118 D)XV{Wit  
5.8.2 LTC3522各引脚说明 120 h($XR+!#  
5.8.3 LTC3522各部分的工作分析 120 .7h:/d Y:  
5.8.4 电感L的选择 122 4Nz@s^9  
5.8.5 输出电容的选择 123 ;zMZ+GZ?;+  
5.8.6 LTC3522的实用电路 124 {8!\aYI  
5.9 1.5A的降压-升压变换器NCP3063 125 *.4VO+^  
5.9.1 NCP3063的特点 125 ,Z2fVz~9  
5.9.2 NCP3063的方框图及引脚功能 125 k<bA\5K  
5.9.3 NCP3063的典型降压输出电路 126 5Op|="W.  
5.9.4 用NCP3063组成的350mA降压-升压变换器驱动LED 126 :\]TAQd-  
5.9.5 用NCP3063组成的700mA降压-升压变换器驱动LED 129 fyRSg B00$  
-E*VF{IG1  
第6章 能组成多拓扑结构变换器的LED驱动芯片 132 q y]tuKZI  
6.1 反激式功率变换器的工作原理 132 K *<+K<Tp  
6.1.1 反激式变换器的工作原理和电流波形 132 x#_\b-  
6.1.2 反激式变换器的特点 134 q+KGQ*   
6.2 4通道高效、高亮度LED驱动器MAX16814 135 @-L4<=$J  
6.2.1 MAX16814的特点 135 ~9[^abz  
6.2.2 MAX16814按升压变换器工作的LED驱动电路 135 Yqpe2II7  
6.2.3 MAX16814按SEPIC工作的LED驱动电路 137 91|0{1  
6.2.4 MAX16814电感耦合的升压-降压变换器 137 #@ quuiYq  
6.2.5 MAX16814变换器中功率线路的设计 139 B)5 QI  
6.3 多拓扑结构的LED驱动器LT3755/LT3755-1/LT3755-2 141 vz\^Aa #fv  
6.3.1 LT3755的特点 141 hd~3I4D  
6.3.2 LT3755的典型应用电路 141 5,i0QT"  
6.3.3 LT3755的另一些应用电路 143 &d!Q%  
6.3.4 LT3755芯片的散热考虑 145 |a>W9Ym  
6.3.5 检测电阻RSENSE的选择 145 )~u<u:N  
6.3.6 电感的选择 146 _4Ciai2Ql  
6.4 三通道输出的LED驱动器LT3496 146 W8@o7svrh  
6.4.1 LT3496的典型应用电路 146 r5k{mV+  
6.4.2 LT3496的其他一些应用电路 147 fz9 ,p;b  
6.5 用LTC3783组成的LED驱动器 150 &l&B[s6[  
6.5.1 LTC3783的特点 150 T@Q,1^?i  
6.5.2 LTC3783按升压变换器的LED驱动电路 150 B7y^)/  
6.5.3 LTC3783按降压-升压模式工作的LED驱动电路 152 cft'%IEs  
^V5VRGq  
第7章 AC/DC变换器LED驱动器 154 Eku+&f@RB  
7.1 概述 154 GL S`1!  
7.2 LED恒流驱动芯片Viper12/Viper22A 155  qHU=X"rn  
7.2.1 Viper12/Viper22A芯片的特点 155 <Qx]"ZP%  
7.2.2 Viper12/Viper22A的方框图 156 L}*s_'_e^>  
7.2.3 用Viper12A组成的恒流LED驱动电路 157 )2&U Rt.  
7.2.4 用Viper22A组成的LED恒流驱动电路 161 u0s25JY.%  
7.2.5 非隔离的LED驱动电路 162 jDyG~de  
7.3 OB2532原边控制的PWM控制器 163 D^\gU-8M  
7.3.1 OB2532的特点 163 KF.d:  
7.3.2 OB2532的引脚功能 163 9fj8r3 F#  
7.3.3 OB2532的典型应用电路 164 PQ}owEJ2eM  
7.3.4 OB2535/OB2536/OB2538系列 165 F\)?Ntj)>@  
7.4 高功率因数的PWM控制器SN03 166 $G,#nh2 oD  
7.4.1 SN03的特点 166 nQHQVcDs8  
7.4.2 用SN03驱动LED的实用电路 166 ?Dr_WFNjO  
7.5 准谐振反激式PWM控制器OB2203 167 8|U-{"!O ?  
7.5.1 OB2203的特点 167 /x2MW5H  
7.5.2 OB2203的内部框图及引脚名称 168  x%$as;  
7.5.3 OB2203的工作说明 168 @hz~9AII9  
7.5.4 OB2203的典型应用电路 171 4:50dj  
7.5.5 采用OB6663组成40W以上的LED驱动电路 171 hFiJHV  
7.6 用FSDM311A组成10W LED的驱动电路 172 }O7!>T  
7.6.1 FSDM311A的特点 172 x2_?B[z  
7.6.2 FSDM311A的各引脚功能 172 :m{;<LRV  
7.6.3 FSDM311A的各部分工作说明 173 %F.^cd"  
7.6.4 用FSDM311A组成10W的LED驱动电路 176 axpn*(yE  
7.7 低待机功耗、中功率的PWM控制器NCP1028 177 %]KOxaf_z  
7.7.1 NCP1028简介 177 ~HM,@5dFC  
7.7.2 NCP1028的特点 178 usFhcU  
7.7.3 NCP1028的引脚功能 179 fxcCz 5  
7.7.4 NCP1028的应用 179 +eIX{J\s  
7.7.5 用NCP1028组成15W LED驱动电路 180 ]ssX,1#Xh  
7.8 电流模式PWM控制器NCP1201 183 9_/dj"5  
7.8.1 NCP1201的特点 183 IW~q,X+`V  
7.8.2 NCP1201各引脚功能及其说明 183 o&PPW~D+h@  
7.8.3 NCP1201的应用电路 185 FL8?<bU  
7.9 宽电压范围的降压型LED驱动器HV9921/HV9922/HV9925 186 5(qc_~p^  
7.9.1 三端降压型LED驱动器HV9921/HV9922 186 C"JFN(f  
7.9.2 输出电流可设置的降压型LED驱动器HV9925 187 EPn0ZwnS:M  
7.10 全电压范围的高亮度LED驱动器HV9910 189 `%5~>vPS  
7.10.1 HV9910的特点 189 l`V^d   
7.10.2 HV9910的引脚名称及功能 190 {0?]weN*  
7.10.3 用HV9910驱动LED的电路 190 NZaMF.  
7.11 高功率因数的离线LED驱动器HV9906 192 $!m (S&f  
7.11.1 HV9906的特点 192 %s(Ri6R&  
7.11.2 HV9906的方框图及其工作说明 193 %1jlXa  
7.11.3 HV9906的典型应用电路及说明 195 Q"Ur*/-U  
7.12 高功率因数LED驱动器HV9931 199 -Y:^<C^^&8  
7.12.1 HV9931的引脚功能 199 (vXes.|+t  
7.12.2 用HV9931组成的LED驱动器 200 0;6 ^fiSY;  
7.12.3 图7-51中电路元件值的计算 201 ,|Xibfw  
7.12.4 输入200~265V,输出0~40V、350mA的LED驱动器 202 :OFL@byS  
7.13 高功率因数、90W的LED驱动器NCP1652 204 kH9fK80  
7.13.1 NCP1652的特点 204 4!,`|W1  
7.13.2 NCP1652的引脚功能 205 !I UH 5  
7.13.3 用NCP1652组成90W的LED驱动电路 207 {YT@$K]w,  
7.13.4 用NCP1651组成另一种90W LED驱动电路 211 Lfj]Y~*z  
7.14 离线式LED驱动器Viper53-E 213 ,!{/Y7PmJ  
7.14.1 Viper53-E的特点 213 TQjM3Ri=V  
7.14.2 Viper53-E的引脚排列图 213 9U=~t%qW$  
7.14.3 Viper53-E的原边控制及副边控制方式 214 6.>l  
7.14.4 用Viper53-E组成多输出的直流电源 215 A]WR-0Z7  
7.14.5 用Viper53-E组成20W的LED驱动电路 219 u&7c2|Q  
KgCQ4w9  
第8章 各类LED照明灯具实例 223 +|OrV'  
8.1 LED射灯 223 jy kY8;4  
8.1.1 LED射灯(灯杯)的外形 223 3R|C$+Sc  
8.1.2 LED射灯(灯杯)的驱动 224 A@HCd&h  
8.1.3 用NCP1014驱动LED的电路 225 @4ECz>Q  
8.2 LED筒灯、LED节能灯、LED日光灯 234 ^|+;~3<J  
8.2.1 LED筒灯的外形 234 )K"7=TvY  
8.2.2 LED节能灯及LED日光灯的外形 235 sfuA {c'v  
8.2.3 灯的驱动电路 237 %Q2<bj]  
8.3 LED路灯和隧道灯及其散热结构 240 `N,q~@gL  
8.3.1 路灯及隧道灯的外形 240 zK@DQ5  
8.3.2 路灯及隧道灯的散热 242 m@2;9  
8.4 30W LED路灯的驱动电路 244 d0"Xlle ld  
8.4.1 FAN7554的特点 244 rERHfr`OU  
8.4.2 FAN7554的引脚功能 245 QaAWO  
8.4.3 FAN7554工作的说明 246 #383W)n  
8.4.4 FAN7554的典型应用电路 248 Bl6>y/  
8.4.5 用FAN7554组成30W驱动LED路灯电路 250 zwEZ?m!  
8.5 90W LED路灯的驱动电路 252 nTd[-3o  
8.5.1 单级LED驱动电路的优缺点 252 <dAD-2O+  
8.5.2 NCP1652的引脚功能 253 nYF;.k  
8.5.3 NCP1652的工作说明 254 O*%@(w6  
8.5.4 NCP1652在90W LED路灯中的应用 262 }vGW lNd#g  
W.O]f.h  
参考文献 269
lattye 2011-02-26 08:31
好复杂,看不懂
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