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cyqdesign 2011-02-25 18:13

LED驱动芯片工作原理与电路设计

《LED驱动芯片工作原理与电路设计》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。 ZvEcExA-  
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cyqdesign 2011-02-25 18:13
目录 YP{)jAK  
第1章 发光二极管(LED)的发光原理及特性 1 iD,iv  
1.1 半导体材料 1 t_5b  
1.2 LED的结构和发光原理 3 q 1a}o%  
1.2.1 LED的结构 3 /WXy!W30<  
1.2.2 LED的发光原理 4 Y\luz`v  
1.3 LED的主要参数和特性 5 de]r9$ D  
1.3.1 LED的电学特性 5 CPc<!CC  
1.3.2 LED的光学特性 9 BFmYbK  
1.3.3 LED的热特性 11 vUl5%r2O4  
1.4 LED的结构和所用的衬底、外延材料 12 "f\2/4EIl  
1.4.1 LED的结构的变化 12 'gd3 w~  
1.4.2 LED的外延材料 13 [?$ZB),L8  
1.4.3 LED的衬底材料 14 2)]C'  
1.5 LED的应用领域 15 6r"uDV #0  
1.5.1 指示光源 15 c(Zar&z,E  
1.5.2 背光源 16 0mo^I==J1  
1.5.3 大屏幕显示 16 k.? aq  
1.5.4 在汽车上的应用 17 B~oSKM%8R  
1.5.5 在景观装饰照明中的应用 17 O~F/{: U  
1.5.6 在交通信号灯上的应用 18 cY?< W/  
1.5.7 在普通照明方面的应用 18 CL%?K<um  
1.6 白光LED的实现方法 18 aCzdYv\}&  
1.6.1 蓝光LED加黄色荧光粉YAG 19 c\~H_ ~F  
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 4K`N3  
1.6.3 用三基色(R、G、B)LED芯片组成白光像素 21 +cv7]  
1.7 白光LED性能的改进 22 L'=2Uk#.D  
1.7.1 解决散热问题 23 X_|W#IM*+  
1.7.2 提高发光效率 23 JmdXh/X  
1.7.3 降低生产成本 25 c7T9kV 8hS  
1.7.4 控制LED的空间色度和显色性的均匀一致性 25 GgkljF@{}  
<(W0N|1v  
第2章 用低压电源驱动LED 27 SvC|"-[mJ  
2.1 概述 27 -\:#z4Tc  
2.1.1 LED的特点及对驱动电源的要求 27 49n.Gc  
2.1.2 LED的原始电源 28 7><ne|%  
2.1.3 LED由电池供电时的驱动方式 28 FSv')`}  
2.2 LED在驱动电路中的连接方式 29 wJ-G7V,)  
2.2.1 串联方式 29 1L1_x'tT%  
2.2.2 并联方式 30 <y5V],-U  
2.2.3 混联方式 31 )\_xB_K\  
2.3 用LED作为LCD显示屏的背光源及驱动 32 u%?u`n2'  
2.3.1 各种尺寸显示屏幕的背光照明 32 -}|GkTM  
2.3.2 LED背光照明所用的驱动电源 33 o~!4&  
bsVms,&  
第3章 用电感升压型变换器驱动LED 36 I7b(fc-r  
3.1 电感升压型变换器的基本工作原理及优缺点 36 [Z6]$$!#2  
3.1.1 电感升压型变换器的基本工作原理 36 eIc~J!?<&V  
3.1.2 电感L的选择 38 'Y3>+7bI  
3.1.3 电感升压型变换器的优点及缺点 39 r4caIV  
3.2 电感升压型变换器LED驱动芯片NCP5007 39 P{mV  
3.2.1 手机背光照明的驱动芯片的要求 39 E 5}T_~-{  
3.2.2 NCP5007的特点 40 m&o}qzC'y  
3.2.3 NCP5007的内部结构框图及其引脚功能 40 Zzr+p.  
3.2.4 用NCP5007驱动LED的电路 42 ^57[&{MuBF  
3.2.5 NCP5007对LED电流的调整 44 *>%34m93  
3.2.6 NCP5007实现调光的方法 44 Z'dY,<@  
3.3 电感升压型LED驱动芯片NCP5008/NCP5009 45 pgz3d{]ua  
3.3.1 NCP5008/NCP5009的特点及引脚功能 45 ?^P#P0  
3.3.2 NCP5008/NCP5009的两种典型运用电路 46 K0 .f4 o  
3.3.3 有关负载驱动及输出的几个问题 48 J411bIxD+q  
3.3.4 几种具体应用电路 48 b1{~j]"$L  
3.4 电感升压型LED驱动芯片CAT37 50 KTxdZt  
3.4.1 CAT37 LED驱动芯片的特点及引脚功能 50 vai.",b=n6  
3.4.2 LED电流的调整 51 Qfo'w%px  
3.4.3 CAT37的实用电路 51 d_#\^!9  
3.4.4 CAT37的调光 52 ERQ a,h/  
3.5 电感升压型LED驱动芯片LT3465/LT3465A 52 d$)'?Sf]h  
3.6 电感升压型LED驱动芯片LT3591/LM3519 54 !3Fj`Oh  
3.6.1 LED驱动芯片LT3591 54 m3XL;1y:a  
3.6.2 LED驱动芯片LM3519 54 =" K;3a`GI  
3.7 LED驱动芯片LTC3873 55 uHBX}WH  
3.7.1 LTC3873的特点 55 WpC@ nz?  
3.7.2 LTC3873的实用电路 56 >1:s.[&  
3.7.3 LTC3873工作或关断的控制 56 |#R;pEn  
3.7.4 LTC3873输出电压的控制 57 lqA U5K{wQ  
3.7.5 关于升压变换器的占空比 57 Taxi79cH  
3.7.6 LTC3873的其他拓扑形式的应用电路 57 #C|:]moe  
3.8 SP6648/SP7648电感升压变换器在LED手电筒中的应用 59 7|PpAvMF  
3.8.1 SP6648的特点 59 XG<J'3  
3.8.2 SP6648的引脚功能 59 d+~c$(M)  
3.8.3 用SP6648组成的手电筒电路 60 D2|-\vJ>  
3.9 双驱动输出电感升压式变换器芯片LT3486 61 $1oU^V Y  
3.9.1 用LT3486组成一种非对称的应用电路 61 OTd=(dwh  
3.9.2 LT3486开关频率的调整 62 o*97Nbjn  
3.9.3 对LED电流的调节 63 {r.#R| 4v  
3.9.4 LT3486的开路保护 64 T3Kq1 Rh  
3.9.5 LT3486的欠电压封锁 64 tp$NT.z  
3.9.6 对LED的调光 64 TveCy&  
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 N'Va&"&73>  
3.10.1 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599 65 `m<l8'g  
3.10.2 高效PWM升压变换器MAX6948B 66 R?1;'pvpa[  
N^q*lV#kob  
第4章 用电荷泵变换器驱动LED 68 7M}T^LC  
4.1 开关电容升压型变换器的基本工作原理 68 ^te9f%>$l  
4.1.1 开关电容变换器输出电压倍增的基本工作原理 68 : Ey  
4.1.2 输出电压纹波计算 68 qfE/,L(B  
4.1.3 多种倍增输出的开关电容式变换器的工作原理 69 &9PzBc  
4.1.4 不同运行模式下的效率 70 k='sI^lF  
4.2 开关电容型变换器MAX1576 71 R+lKQAyC0=  
4.2.1 MAX1576的特点 71 UY j  
4.2.2 MAX1576的结构框图 71 zm2&\8J  
4.2.3 MAX1576的应用电路 73 .{HU1/!  
4.2.4 MAX1576的调光 73 ~CldqXeI  
4.2.5 输出电压倍增因子的自动切换 76 ~b5aT;ObR  
4.2.6 软启动 76 wQb")3dw  
4.2.7 MAX1576的关断模式 76 nXK"BYe  
4.2.8 MAX1576的热关断 77 eOy{]< l3  
4.2.9 提高LED驱动电流(驱动少于8个LED)的连接方法 77 8gJ"7,}-'  
4.3 开关电容型变换器MAX8631X/MAX8631Y 78 ~FH''}3:3  
4.3.1 MAX8631X/MAX8631Y的特点 78 kJy<vb~   
4.3.2 MAX8631X/MAX8631Y的典型应用 78 2|tZ xlt-  
4.4 开关电容式变换器MAX8879 79 dGQxGt1  
4.4.1 MAX8879的特点 80 ywmx6q4MFL  
4.4.2 MAX8879的典型应用电路 80 G hLgV  
4.4.3 软启动 81 nk1(/~`  
4.4.4 输出电流的设置 81 {#uX   
4.5 输出电流为250mA的开关电容型变换器LTC3219/LTC3208/LTC3220 83 sq*R)cZ  
4.5.1 LTC3219 83 HoymGU`w  
4.5.2 大电流电荷泵型LED驱动器LTC3208 84 T_6,o[b8  
4.5.3 360mA、18通道的LED驱动器LTC3220/LTC3220-1 85 ko im@B  
4.6 多模式电荷泵升压变换器NCP5608 86 wGd8q xa  
4.6.1 NCP5608的特点 86 t?28s/?  
4.6.2 NCP5608的典型应用 88 ~zRUJ2hD!  
+ }(  
第5章 用降压变换器及降压-升压变换器驱动LED 90 ,nMLua\  
5.1 降压变换器的基本工作原理 90 ?F*gFW_k  
5.1.1 降压变换器的电路形式及工作原理 90 e x $d~  
5.1.2 降压变换器电路中电感L的选择 92 &AGV0{NMh]  
5.1.3 输出电容CO的选择 93 RK/SeS  
5.1.4 用降压变换器驱动LED 93 ?Z( 6..&  
5.2 降压变换器LED驱动器LT3474/LT3474-1、MAX16819/MAX16820 94 %,a.431gi  
5.2.1 1A输出的降压变换器LT3474/LT3474-1 94 !-x^b.${B  
5.2.2 MAX16819/MAX16820降压恒流LED驱动电路 95 \`{ YqOT  
5.3 大电流三态控制的降压变换器LT3743 95 +F&w~UT  
5.3.1 LT3743的特点 96 h_?D%b~5  
5.3.2 各引脚的功能说明 96 itX<!  
5.3.3 用LT3743驱动LED的实用电路 97 o?$D09j;;  
5.3.4 有关LT3743工作的一些说明 98 Y!i4P#4+q  
5.3.5 LT3743的应用电路 101 ?.|qRzWL  
5.4 其他的一些降压变换器IC 103 p4<&NMG  
5.4.1 降压变换器LM3489 103 g[-'0d\1  
5.4.2 降压变换器CAT4201 105 r&0v,WSp&S  
5.5 降压-升压变换器的基本工作原理 108 $Xk1'AzB8  
5.5.1 降压-升压变换器的基本电路的演变 108 wi:]oo#  
5.5.2 降压-升压变换器的基本工作原理简介 109 -[`,MZf   
5.5.3 降压-升压变换器的工作波形 109 j?/T7a^  
5.6 降压-升压变换器LT3454驱动LED的电路 110 n0O- Bxhl  
5.6.1 降压-升压变换器LT3454的特点 110 :uZcN  
5.6.2 LTC3454的内部框图 111 Wh(V?!^@5  
5.6.3 LTC3454的工作分析 112 lj@c"Yrk  
5.7 降压-升压变换器NCP3064/NCP3064B/NCV3064 116 /V46:`V  
5.7.1 NCP3064的内部框图 116 Jnb>u*7,  
5.7.2 用NCP3064组成降压变换器或升压变换器 116 _(<[!c!@0  
5.8 降压-升压变换器LTC3522 118 6T"[M  
5.8.1 LTC3522的特点 118 AmRppbj/wO  
5.8.2 LTC3522各引脚说明 120 >\^:xx Tf  
5.8.3 LTC3522各部分的工作分析 120 v)d\ 5#7  
5.8.4 电感L的选择 122 e}(ws~.  
5.8.5 输出电容的选择 123 `t {aN|3V[  
5.8.6 LTC3522的实用电路 124 epW;]> l  
5.9 1.5A的降压-升压变换器NCP3063 125 b0tr)>d  
5.9.1 NCP3063的特点 125 MJ8z"SKnV  
5.9.2 NCP3063的方框图及引脚功能 125 -HP [IJP  
5.9.3 NCP3063的典型降压输出电路 126 _&.CI6  
5.9.4 用NCP3063组成的350mA降压-升压变换器驱动LED 126 tE9%;8;H  
5.9.5 用NCP3063组成的700mA降压-升压变换器驱动LED 129 _yJd@  
fi:Z*-  
第6章 能组成多拓扑结构变换器的LED驱动芯片 132 opjrU$<]N  
6.1 反激式功率变换器的工作原理 132 fwf]1@#   
6.1.1 反激式变换器的工作原理和电流波形 132 "[BuQ0(g  
6.1.2 反激式变换器的特点 134 1r\? uD  
6.2 4通道高效、高亮度LED驱动器MAX16814 135 KFLIO>hE  
6.2.1 MAX16814的特点 135 [j eZZB  
6.2.2 MAX16814按升压变换器工作的LED驱动电路 135 J ;i/X;^  
6.2.3 MAX16814按SEPIC工作的LED驱动电路 137 5bH@R@3m  
6.2.4 MAX16814电感耦合的升压-降压变换器 137 bMxzJRrNg  
6.2.5 MAX16814变换器中功率线路的设计 139 IpB0~`7YI  
6.3 多拓扑结构的LED驱动器LT3755/LT3755-1/LT3755-2 141 BB|w-W=Kd  
6.3.1 LT3755的特点 141 g Uy >I(  
6.3.2 LT3755的典型应用电路 141 PLw;9^<  
6.3.3 LT3755的另一些应用电路 143 $0AN5 |`g\  
6.3.4 LT3755芯片的散热考虑 145 )`,3/i9C$  
6.3.5 检测电阻RSENSE的选择 145 @Ej{sC!0T  
6.3.6 电感的选择 146 9H" u\t|?  
6.4 三通道输出的LED驱动器LT3496 146 Fj7cI +  
6.4.1 LT3496的典型应用电路 146 71@V|$Dy  
6.4.2 LT3496的其他一些应用电路 147 Hp8)-eT  
6.5 用LTC3783组成的LED驱动器 150 .?<,J  
6.5.1 LTC3783的特点 150 RnIL>Akp  
6.5.2 LTC3783按升压变换器的LED驱动电路 150 UKZsq5Q  
6.5.3 LTC3783按降压-升压模式工作的LED驱动电路 152 yw{GO([ZQ  
_Sosw|A  
第7章 AC/DC变换器LED驱动器 154 e#0R9+"Ba  
7.1 概述 154 ]}w ~fjq  
7.2 LED恒流驱动芯片Viper12/Viper22A 155 R8W{[@  
7.2.1 Viper12/Viper22A芯片的特点 155 ?r'rvu'/  
7.2.2 Viper12/Viper22A的方框图 156 MJt?^G (w?  
7.2.3 用Viper12A组成的恒流LED驱动电路 157 b=wc-n A  
7.2.4 用Viper22A组成的LED恒流驱动电路 161 wZ0$ylEX  
7.2.5 非隔离的LED驱动电路 162 54-sb~]  
7.3 OB2532原边控制的PWM控制器 163 y7u"a)T  
7.3.1 OB2532的特点 163 >IJH#>i  
7.3.2 OB2532的引脚功能 163 H .JA)*b-  
7.3.3 OB2532的典型应用电路 164 {3i.U028]  
7.3.4 OB2535/OB2536/OB2538系列 165 f-k%P$"X&  
7.4 高功率因数的PWM控制器SN03 166 bsmZR(EnU  
7.4.1 SN03的特点 166 Vge9AH:op  
7.4.2 用SN03驱动LED的实用电路 166 Elo m_   
7.5 准谐振反激式PWM控制器OB2203 167 pyq~_ Bng  
7.5.1 OB2203的特点 167 GASDkVoij  
7.5.2 OB2203的内部框图及引脚名称 168 ol^OvG:TQ  
7.5.3 OB2203的工作说明 168 ^{DXin 1O`  
7.5.4 OB2203的典型应用电路 171 quTM|>=_R  
7.5.5 采用OB6663组成40W以上的LED驱动电路 171 N41)?-7F  
7.6 用FSDM311A组成10W LED的驱动电路 172 &j<B22t!  
7.6.1 FSDM311A的特点 172 ?R(fxx  
7.6.2 FSDM311A的各引脚功能 172 %u, H2 *  
7.6.3 FSDM311A的各部分工作说明 173 yrSmI)&%  
7.6.4 用FSDM311A组成10W的LED驱动电路 176 D8m1:kU  
7.7 低待机功耗、中功率的PWM控制器NCP1028 177 0B>hVaj>-  
7.7.1 NCP1028简介 177 7YV}F9h4  
7.7.2 NCP1028的特点 178 Ovxs+mQ  
7.7.3 NCP1028的引脚功能 179 "iMuA  
7.7.4 NCP1028的应用 179 sy.FMy+  
7.7.5 用NCP1028组成15W LED驱动电路 180 `+CRUdr  
7.8 电流模式PWM控制器NCP1201 183 @!=q.4b  
7.8.1 NCP1201的特点 183 yTm/P!1S  
7.8.2 NCP1201各引脚功能及其说明 183 H{x'I@+  
7.8.3 NCP1201的应用电路 185 AU -,  
7.9 宽电压范围的降压型LED驱动器HV9921/HV9922/HV9925 186 >=G;rs  
7.9.1 三端降压型LED驱动器HV9921/HV9922 186 M2W4 RovfR  
7.9.2 输出电流可设置的降压型LED驱动器HV9925 187 ve49m%NQ  
7.10 全电压范围的高亮度LED驱动器HV9910 189 mXtsP1  
7.10.1 HV9910的特点 189 Cvry8B  
7.10.2 HV9910的引脚名称及功能 190 !i,Eo-[Z  
7.10.3 用HV9910驱动LED的电路 190 z\Hg@J&#  
7.11 高功率因数的离线LED驱动器HV9906 192 s/"&k  
7.11.1 HV9906的特点 192 8oK*NB29  
7.11.2 HV9906的方框图及其工作说明 193 <~@}r\  
7.11.3 HV9906的典型应用电路及说明 195 (u-K^xC  
7.12 高功率因数LED驱动器HV9931 199 v6uR[18  
7.12.1 HV9931的引脚功能 199 ,bzE`6  
7.12.2 用HV9931组成的LED驱动器 200 Ngi] I#V z  
7.12.3 图7-51中电路元件值的计算 201 vMu6u .e  
7.12.4 输入200~265V,输出0~40V、350mA的LED驱动器 202 RZoSP(6  
7.13 高功率因数、90W的LED驱动器NCP1652 204 Lp.dF)C\  
7.13.1 NCP1652的特点 204 %CV@FdB  
7.13.2 NCP1652的引脚功能 205 -+?ZJ^A   
7.13.3 用NCP1652组成90W的LED驱动电路 207 |J-Osi  
7.13.4 用NCP1651组成另一种90W LED驱动电路 211 mE=%+:o.  
7.14 离线式LED驱动器Viper53-E 213 R&KFF'%  
7.14.1 Viper53-E的特点 213 6hp>w{+  
7.14.2 Viper53-E的引脚排列图 213 d0``:  
7.14.3 Viper53-E的原边控制及副边控制方式 214 td JA?  
7.14.4 用Viper53-E组成多输出的直流电源 215 ', ~  
7.14.5 用Viper53-E组成20W的LED驱动电路 219 /*Iq,"kGz  
@( p9}  
第8章 各类LED照明灯具实例 223 tAF#kBa\y_  
8.1 LED射灯 223 B6ee\23  
8.1.1 LED射灯(灯杯)的外形 223 1[p6v4qO{  
8.1.2 LED射灯(灯杯)的驱动 224 Iz^h| n  
8.1.3 用NCP1014驱动LED的电路 225 o1lhVM`15  
8.2 LED筒灯、LED节能灯、LED日光灯 234 %])U(  
8.2.1 LED筒灯的外形 234 _}+Aw{7!r  
8.2.2 LED节能灯及LED日光灯的外形 235 gr1NcHu  
8.2.3 灯的驱动电路 237 AK$&'t+$}7  
8.3 LED路灯和隧道灯及其散热结构 240 "QSmxr  
8.3.1 路灯及隧道灯的外形 240 mO<1&{qMZ  
8.3.2 路灯及隧道灯的散热 242 e_=TkG1E6  
8.4 30W LED路灯的驱动电路 244 8uAA6h+  
8.4.1 FAN7554的特点 244 ?, B4  
8.4.2 FAN7554的引脚功能 245 ^G(U@-0..  
8.4.3 FAN7554工作的说明 246 9U&~H*Hf  
8.4.4 FAN7554的典型应用电路 248 )hG4,0hv&  
8.4.5 用FAN7554组成30W驱动LED路灯电路 250 9`y@2/!Y  
8.5 90W LED路灯的驱动电路 252 M/?eDW/  
8.5.1 单级LED驱动电路的优缺点 252 tE'^O< K  
8.5.2 NCP1652的引脚功能 253 R*0]*\C z  
8.5.3 NCP1652的工作说明 254 jRiXN %  
8.5.4 NCP1652在90W LED路灯中的应用 262 p{|!LcSU$2  
]QC9y:3  
参考文献 269
lattye 2011-02-26 08:31
好复杂,看不懂
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