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2011-02-25 18:13 |
目录 ;pYk+r6 Cr 第1章 发光二极管(LED)的发光原理及特性 1 A}O9e 1.1 半导体材料 1 g_=ZcGC 1.2 LED的结构和发光原理 3 an@Ue7 1.2.1 LED的结构 3 NyNu1V$ 1.2.2 LED的发光原理 4 Wb$bCR#?< 1.3 LED的主要参数和特性 5 J]e&z5c 1.3.1 LED的电学特性 5 R'U(]&e.j 1.3.2 LED的光学特性 9 4Yk(ldR~ 1.3.3 LED的热特性 11 j$Co-b1 1.4 LED的结构和所用的衬底、外延材料 12 }Qo8Xps 1.4.1 LED的结构的变化 12 vN+!l3O 1.4.2 LED的外延材料 13 UNHHzTsr? 1.4.3 LED的衬底材料 14 (d\bSo$] 1.5 LED的应用领域 15 B(U`Zd 1.5.1 指示光源 15 cgAcAcmY 1.5.2 背光源 16 6IH^rSUSK 1.5.3 大屏幕显示 16 kdq55zTc<6 1.5.4 在汽车上的应用 17 Fh;(1X75I 1.5.5 在景观装饰照明中的应用 17 ;E_{Zji_e 1.5.6 在交通信号灯上的应用 18 N\$6R-L 1.5.7 在普通照明方面的应用 18 R8)"M(u=l 1.6 白光LED的实现方法 18 otx7J\4 1.6.1 蓝光LED加黄色荧光粉YAG 19 $fO*229As 1.6.2 利用紫光或紫外光(300~400nm)LED激发R、G、B三基色荧光粉 20 c{q`uI;O 1.6.3 用三基色(R、G、B)LED芯片组成白光像素 21 wXnt3)e 1.7 白光LED性能的改进 22 Dc2eY. 1.7.1 解决散热问题 23 oB@C-(M 1.7.2 提高发光效率 23 {,ljIhc, 1.7.3 降低生产成本 25 ycN_< 1.7.4 控制LED的空间色度和显色性的均匀一致性 25 1d6pQ9 N 0v?,:]A0E 第2章 用低压电源驱动LED 27 ?aui q 2.1 概述 27 J0k~% 2.1.1 LED的特点及对驱动电源的要求 27 [z9i v~ 2.1.2 LED的原始电源 28 82<!b]^1 2.1.3 LED由电池供电时的驱动方式 28 pOXEM1"2A 2.2 LED在驱动电路中的连接方式 29 ub&1L_K 2.2.1 串联方式 29 L.'N'-BV 2.2.2 并联方式 30 zc#`qa:0 2.2.3 混联方式 31 kW9STN 2.3 用LED作为LCD显示屏的背光源及驱动 32 B(5g&+{Lq~ 2.3.1 各种尺寸显示屏幕的背光照明 32 {iRNnh 2.3.2 LED背光照明所用的驱动电源 33 pWqahrWh ?5D7n"jY 第3章 用电感升压型变换器驱动LED 36 rm7UFMCR6i 3.1 电感升压型变换器的基本工作原理及优缺点 36 w~`P\i@ 3.1.1 电感升压型变换器的基本工作原理 36 ZJqmD 3.1.2 电感L的选择 38 nHX@ 3.1.3 电感升压型变换器的优点及缺点 39 >4c 1VEi 3.2 电感升压型变换器LED驱动芯片NCP5007 39 BeRn9[ 3.2.1 手机背光照明的驱动芯片的要求 39 7RZ7q@@fgh 3.2.2 NCP5007的特点 40 Ic*Q(X 3.2.3 NCP5007的内部结构框图及其引脚功能 40 e)M1$ 3.2.4 用NCP5007驱动LED的电路 42 M:~#"lfK 3.2.5 NCP5007对LED电流的调整 44 !Kis,e 3.2.6 NCP5007实现调光的方法 44 QB7<$Bp 3.3 电感升压型LED驱动芯片NCP5008/NCP5009 45 >_o_&;=`v 3.3.1 NCP5008/NCP5009的特点及引脚功能 45 nz(OHh!}u 3.3.2 NCP5008/NCP5009的两种典型运用电路 46 $FoNEr&q 3.3.3 有关负载驱动及输出的几个问题 48 KK?}`o 3.3.4 几种具体应用电路 48 [":x 3.4 电感升压型LED驱动芯片CAT37 50 -;v:.
[o. 3.4.1 CAT37 LED驱动芯片的特点及引脚功能 50 o7 kGZ 3.4.2 LED电流的调整 51 Pz?O_@Ln 3.4.3 CAT37的实用电路 51 L\UYt\ks 3.4.4 CAT37的调光 52 lyyi?/W% 3.5 电感升压型LED驱动芯片LT3465/LT3465A 52 `?)i/jko" 3.6 电感升压型LED驱动芯片LT3591/LM3519 54 A[oRi}= 3.6.1 LED驱动芯片LT3591 54 IpWl;i`__ 3.6.2 LED驱动芯片LM3519 54 b#b#r
3.7 LED驱动芯片LTC3873 55 b(yY.L=K 3.7.1 LTC3873的特点 55 >,[(icyzn 3.7.2 LTC3873的实用电路 56 {0|^F!1z 3.7.3 LTC3873工作或关断的控制 56 '&`Zy pq 3.7.4 LTC3873输出电压的控制 57 ~[C m#c 3.7.5 关于升压变换器的占空比 57 uJ[dO} 3.7.6 LTC3873的其他拓扑形式的应用电路 57 :KQ<rLd 3.8 SP6648/SP7648电感升压变换器在LED手电筒中的应用 59 xN5}y3 3.8.1 SP6648的特点 59 i}!CY@sW 3.8.2 SP6648的引脚功能 59 vm(% u!_P 3.8.3 用SP6648组成的手电筒电路 60 "m!Cl-+u 3.9 双驱动输出电感升压式变换器芯片LT3486 61 M8h9i2 3.9.1 用LT3486组成一种非对称的应用电路 61 8?PNyO-Wt5 3.9.2 LT3486开关频率的调整 62 Y!5-WXH
3.9.3 对LED电流的调节 63 +2vcUy 3.9.4 LT3486的开路保护 64 X0m\
3.9.5 LT3486的欠电压封锁 64 ?vXy7y&4 3.9.6 对LED的调光 64 %l>^q`p 3.10 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599及高效PWM升压变换器MAX6948B 65 qwN-VCj 3.10.1 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599 65 5n_<)Ycj 3.10.2 高效PWM升压变换器MAX6948B 66 *_ "j"{ 9N9;EY-U 第4章 用电荷泵变换器驱动LED 68 E]68IuP@' 4.1 开关电容升压型变换器的基本工作原理 68 k@[Bx> 4.1.1 开关电容变换器输出电压倍增的基本工作原理 68 hE>Mo$Q( 4.1.2 输出电压纹波计算 68 _ZJP]5 4.1.3 多种倍增输出的开关电容式变换器的工作原理 69 [g<JP~4] 4.1.4 不同运行模式下的效率 70 V< J~:b1V 4.2 开关电容型变换器MAX1576 71 !4|7U\; 4.2.1 MAX1576的特点 71 u|+O%s TQ 4.2.2 MAX1576的结构框图 71 GSypdEBj+w 4.2.3 MAX1576的应用电路 73 )s!x)< d; 4.2.4 MAX1576的调光 73 5RqkAC 4.2.5 输出电压倍增因子的自动切换 76 (|S e+Y#e, 4.2.6 软启动 76 8NpQ"0X 4.2.7 MAX1576的关断模式 76 LdA&F&
pI 4.2.8 MAX1576的热关断 77 *C$
W^u5h 4.2.9 提高LED驱动电流(驱动少于8个LED)的连接方法 77 &7;W=uF 4.3 开关电容型变换器MAX8631X/MAX8631Y 78 aaLT% 4.3.1 MAX8631X/MAX8631Y的特点 78 9= :!XkT. 4.3.2 MAX8631X/MAX8631Y的典型应用 78 *vht</?J 4.4 开关电容式变换器MAX8879 79 D{c`H}/` 4.4.1 MAX8879的特点 80 MwiT1sB~ 4.4.2 MAX8879的典型应用电路 80 /']Gnt G. 4.4.3 软启动 81 I"r*p? 4.4.4 输出电流的设置 81 Tc{r}y[) 4.5 输出电流为250mA的开关电容型变换器LTC3219/LTC3208/LTC3220 83 zg[ksny 4.5.1 LTC3219 83 r6"t`M 4.5.2 大电流电荷泵型LED驱动器LTC3208 84 gVA$P 4.5.3 360mA、18通道的LED驱动器LTC3220/LTC3220-1 85 XmLHZ,/ 4.6 多模式电荷泵升压变换器NCP5608 86 Tf` ~=fg% 4.6.1 NCP5608的特点 86 7GpSWM6 4.6.2 NCP5608的典型应用 88 8$S$*[-a [5>0om5 第5章 用降压变换器及降压-升压变换器驱动LED 90 H"m^u6Cmy- 5.1 降压变换器的基本工作原理 90 =xg pr*
5.1.1 降压变换器的电路形式及工作原理 90 xCGvLvFn 5.1.2 降压变换器电路中电感L的选择 92 evq*&.6\ 5.1.3 输出电容CO的选择 93 p^NYJV 5.1.4 用降压变换器驱动LED 93 7|*|xLrVY 5.2 降压变换器LED驱动器LT3474/LT3474-1、MAX16819/MAX16820 94 +tl&Jjdm 5.2.1 1A输出的降压变换器LT3474/LT3474-1 94 fZ$8PMZv 5.2.2 MAX16819/MAX16820降压恒流LED驱动电路 95 H>k=V< 5.3 大电流三态控制的降压变换器LT3743 95 %*zgN[/w 5.3.1 LT3743的特点 96 V9][a 5.3.2 各引脚的功能说明 96 s@Y0"
5.3.3 用LT3743驱动LED的实用电路 97 njX!Ez 5.3.4 有关LT3743工作的一些说明 98 )~s(7
4`} 5.3.5 LT3743的应用电路 101 a~WtW] 5.4 其他的一些降压变换器IC 103 hK3?m.>"g 5.4.1 降压变换器LM3489 103 $yBU
,lu} 5.4.2 降压变换器CAT4201 105 MX]<tR ` 5.5 降压-升压变换器的基本工作原理 108 ~}(}:#>T 5.5.1 降压-升压变换器的基本电路的演变 108 )FYz*:f>& 5.5.2 降压-升压变换器的基本工作原理简介 109 !Hxx6/ 5.5.3 降压-升压变换器的工作波形 109 v~9PS2 5.6 降压-升压变换器LT3454驱动LED的电路 110 ^dld\t:tV7 5.6.1 降压-升压变换器LT3454的特点 110 M5CFW >T 5.6.2 LTC3454的内部框图 111 b1R%JY7/S 5.6.3 LTC3454的工作分析 112 z1*8 5?
5.7 降压-升压变换器NCP3064/NCP3064B/NCV3064 116 ?=$a6o 5.7.1 NCP3064的内部框图 116 7jvf:#\LtL 5.7.2 用NCP3064组成降压变换器或升压变换器 116 >XM-xK-= 5.8 降压-升压变换器LTC3522 118 kO+Y5z6= 5.8.1 LTC3522的特点 118 i.C+{QH 5.8.2 LTC3522各引脚说明 120 \IQf| 5.8.3 LTC3522各部分的工作分析 120 M1-n 5.8.4 电感L的选择 122 r1}YN<+,s 5.8.5 输出电容的选择 123 q",n:=PL 5.8.6 LTC3522的实用电路 124 P?\ IlziCB 5.9 1.5A的降压-升压变换器NCP3063 125 cR*D)'/tl 5.9.1 NCP3063的特点 125 sFsp`kf 5.9.2 NCP3063的方框图及引脚功能 125 M| :wC 5.9.3 NCP3063的典型降压输出电路 126 lQ
{k 5.9.4 用NCP3063组成的350mA降压-升压变换器驱动LED 126 kFg@|#0v9 5.9.5 用NCP3063组成的700mA降压-升压变换器驱动LED 129 >,yE;zuw 4$oNh)+/h 第6章 能组成多拓扑结构变换器的LED驱动芯片 132 |7LhE+E 6.1 反激式功率变换器的工作原理 132 |@`F!bnLr 6.1.1 反激式变换器的工作原理和电流波形 132 bH% k) 6.1.2 反激式变换器的特点 134 j'R{llZW 6.2 4通道高效、高亮度LED驱动器MAX16814 135 8M<q-sn4B 6.2.1 MAX16814的特点 135 c|.~f+ 6.2.2 MAX16814按升压变换器工作的LED驱动电路 135 N =FX3Z 6.2.3 MAX16814按SEPIC工作的LED驱动电路 137 P-o/ax 6.2.4 MAX16814电感耦合的升压-降压变换器 137 [+\=x[q 6.2.5 MAX16814变换器中功率线路的设计 139 >4b:`L 6.3 多拓扑结构的LED驱动器LT3755/LT3755-1/LT3755-2 141 |qnAqzK| 6.3.1 LT3755的特点 141 .7 6T<j_ 6.3.2 LT3755的典型应用电路 141 _bRd2k, 6.3.3 LT3755的另一些应用电路 143 OGpy\0% 6.3.4 LT3755芯片的散热考虑 145 ^lud2x$O^C 6.3.5 检测电阻RSENSE的选择 145 j")#"& m 6.3.6 电感的选择 146 T a8;
6.4 三通道输出的LED驱动器LT3496 146 !W4A9Th 6.4.1 LT3496的典型应用电路 146 6O"?wN%$ 6.4.2 LT3496的其他一些应用电路 147 6[b'60CuZL 6.5 用LTC3783组成的LED驱动器 150 a~ sU 6.5.1 LTC3783的特点 150 C-O~Oi l 6.5.2 LTC3783按升压变换器的LED驱动电路 150 6Lj=%& 6.5.3 LTC3783按降压-升压模式工作的LED驱动电路 152 {Rc mjI7 ?-C=_eZJ 第7章 AC/DC变换器LED驱动器 154 s\O4D*8 7.1 概述 154 tUU`R{=( 7.2 LED恒流驱动芯片Viper12/Viper22A 155 Gmi ^2?Z( 7.2.1 Viper12/Viper22A芯片的特点 155 q$RJ3{Sf 7.2.2 Viper12/Viper22A的方框图 156 69/aP= 7.2.3 用Viper12A组成的恒流LED驱动电路 157 utOATjB.z 7.2.4 用Viper22A组成的LED恒流驱动电路 161 rHYSS0*3 7.2.5 非隔离的LED驱动电路 162 r{2V`h1/| 7.3 OB2532原边控制的PWM控制器 163 Ya~*e;CW2 7.3.1 OB2532的特点 163 oHh~!#u 7.3.2 OB2532的引脚功能 163 +5~5BZP 7.3.3 OB2532的典型应用电路 164
ja !K2^ 7.3.4 OB2535/OB2536/OB2538系列 165 0>{&8: 7.4 高功率因数的PWM控制器SN03 166 q9+`pj 7.4.1 SN03的特点 166 } V * 7.4.2 用SN03驱动LED的实用电路 166 '^mCLfo0} 7.5 准谐振反激式PWM控制器OB2203 167 T<XGG_NOl 7.5.1 OB2203的特点 167 ^V6cx2M 7.5.2 OB2203的内部框图及引脚名称 168 ?|,dHqh{nM 7.5.3 OB2203的工作说明 168 4gD;X NrV 7.5.4 OB2203的典型应用电路 171 3QSA| 7.5.5 采用OB6663组成40W以上的LED驱动电路 171 @G'&7-(h* 7.6 用FSDM311A组成10W LED的驱动电路 172 _UP=zW 7.6.1 FSDM311A的特点 172 ={~?O&Jh 7.6.2 FSDM311A的各引脚功能 172 r7|_Fm Qf 7.6.3 FSDM311A的各部分工作说明 173 #dO8) t 7.6.4 用FSDM311A组成10W的LED驱动电路 176 vtx3a^ 7.7 低待机功耗、中功率的PWM控制器NCP1028 177 \G4L+Q/13 7.7.1 NCP1028简介 177 JJC YM 7.7.2 NCP1028的特点 178 "2'4b 7.7.3 NCP1028的引脚功能 179 3(o}ulp
7.7.4 NCP1028的应用 179 oyw*Z_ 9~ 7.7.5 用NCP1028组成15W LED驱动电路 180 )}!Z^ND* 7.8 电流模式PWM控制器NCP1201 183 vC#_PI 7.8.1 NCP1201的特点 183 Q'
b@5o 7.8.2 NCP1201各引脚功能及其说明 183 FT'2J 7.8.3 NCP1201的应用电路 185 qe/dWJBa 7.9 宽电压范围的降压型LED驱动器HV9921/HV9922/HV9925 186 WR|n> i@m 7.9.1 三端降压型LED驱动器HV9921/HV9922 186 OkNBP0e} 7.9.2 输出电流可设置的降压型LED驱动器HV9925 187 Th.Mn}1%L 7.10 全电压范围的高亮度LED驱动器HV9910 189 3bsuE^,.@ 7.10.1 HV9910的特点 189 \|@u)n_ 7.10.2 HV9910的引脚名称及功能 190 )t#>fnN 7.10.3 用HV9910驱动LED的电路 190 VsU*yG a 7.11 高功率因数的离线LED驱动器HV9906 192 ~SzHIVj:6 7.11.1 HV9906的特点 192 ob.Br:x 7.11.2 HV9906的方框图及其工作说明 193 |7CFm 7.11.3 HV9906的典型应用电路及说明 195 =# /BCL7 7.12 高功率因数LED驱动器HV9931 199 0%(.$c>:f 7.12.1 HV9931的引脚功能 199 pLdZB9oD]C 7.12.2 用HV9931组成的LED驱动器 200 {D{'
\]+ 7.12.3 图7-51中电路元件值的计算 201 *DDqa?gQb 7.12.4 输入200~265V,输出0~40V、350mA的LED驱动器 202 x&
a<u@[wa 7.13 高功率因数、90W的LED驱动器NCP1652 204 e'l@M$^ 7.13.1 NCP1652的特点 204 HuI?kLfj\ 7.13.2 NCP1652的引脚功能 205 pLiGky 7.13.3 用NCP1652组成90W的LED驱动电路 207 N\{{:<Cp\ 7.13.4 用NCP1651组成另一种90W LED驱动电路 211 F`Ld
WA 7.14 离线式LED驱动器Viper53-E 213 %|izt/B 7.14.1 Viper53-E的特点 213 ,@Fde=Lw 7.14.2 Viper53-E的引脚排列图 213 -bP_jIZF;g 7.14.3 Viper53-E的原边控制及副边控制方式 214 TC* 78;r 7.14.4 用Viper53-E组成多输出的直流电源 215 L,\wB7t 7.14.5 用Viper53-E组成20W的LED驱动电路 219 hU|TP3* af- 第8章 各类LED照明灯具实例 223 (5/>arDn 8.1 LED射灯 223 Spm0DqqR? 8.1.1 LED射灯(灯杯)的外形 223 WU+OS( 8.1.2 LED射灯(灯杯)的驱动 224 Vi*HG &DD 8.1.3 用NCP1014驱动LED的电路 225 o"gtWAGH 8.2 LED筒灯、LED节能灯、LED日光灯 234 N|-'Fu 8.2.1 LED筒灯的外形 234 '$0~PH& 8.2.2 LED节能灯及LED日光灯的外形 235 $! R]!s 8.2.3 灯的驱动电路 237 7=@3cw
H 8.3 LED路灯和隧道灯及其散热结构 240 al1Nmc# 8.3.1 路灯及隧道灯的外形 240 I]iTD 8.3.2 路灯及隧道灯的散热 242 y#iQ 8.4 30W LED路灯的驱动电路 244 oMeIXb)z 8.4.1 FAN7554的特点 244 _&R lR 8.4.2 FAN7554的引脚功能 245 s&)>gE\ 8.4.3 FAN7554工作的说明 246 ;&} rO.0 8.4.4 FAN7554的典型应用电路 248 ym*oCfu= 8.4.5 用FAN7554组成30W驱动LED路灯电路 250 /^\UB
fE 8.5 90W LED路灯的驱动电路 252 X3zpU7`Av+ 8.5.1 单级LED驱动电路的优缺点 252 (x!Tb2mlk 8.5.2 NCP1652的引脚功能 253 ;^DG P 8.5.3 NCP1652的工作说明 254 9#MY(Hr 8.5.4 NCP1652在90W LED路灯中的应用 262 oYR OGU _O;2.M%@ 参考文献 269
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