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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。 ?n>h/[/  
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cyqdesign 2011-02-25 18:13
目录 6<.Ma7)lA  
第1章 发光二极管(LED)的发光原理及特性 1 Hq"i0X m  
1.1 半导体材料 1 ^k]OQc7q'  
1.2 LED的结构和发光原理 3 WE 'afxgV  
1.2.1 LED的结构 3 ^tIs57!  
1.2.2 LED的发光原理 4 Vq2d+ ,fb  
1.3 LED的主要参数和特性 5 ?@6N EfQf  
1.3.1 LED的电学特性 5 5X4; (Qj  
1.3.2 LED的光学特性 9 |"?0H#  
1.3.3 LED的热特性 11 +rfw)c'  
1.4 LED的结构和所用的衬底、外延材料 12 _dVzvk`_R  
1.4.1 LED的结构的变化 12 E$=!l{Ms  
1.4.2 LED的外延材料 13 W'eF | hu  
1.4.3 LED的衬底材料 14 b;`gxXeL  
1.5 LED的应用领域 15 '@i/?rNi%N  
1.5.1 指示光源 15 v1<3y~'f  
1.5.2 背光源 16 ,]\L\ V  
1.5.3 大屏幕显示 16 AK%`EsI^  
1.5.4 在汽车上的应用 17 c#|!^gjf  
1.5.5 在景观装饰照明中的应用 17 \ " {+J  
1.5.6 在交通信号灯上的应用 18 9^QiFgJy  
1.5.7 在普通照明方面的应用 18 _@;t^j+l  
1.6 白光LED的实现方法 18 n.n;'p9t@  
1.6.1 蓝光LED加黄色荧光粉YAG 19 e82SG8#]  
1.6.2 利用紫光或紫外光(300~400nm)LED激发R、G、B三基色荧光粉 20 _Je<_pl!D  
1.6.3 用三基色(R、G、B)LED芯片组成白光像素 21 I9rWut@+  
1.7 白光LED性能的改进 22 d}j%. JJK  
1.7.1 解决散热问题 23 w2_$>z  
1.7.2 提高发光效率 23 cm@q{(r  
1.7.3 降低生产成本 25 EE(1;] d-  
1.7.4 控制LED的空间色度和显色性的均匀一致性 25 2'Cwx-_G`  
+KgLe>-}  
第2章 用低压电源驱动LED 27 _TY9!:&}q  
2.1 概述 27 Md mS  
2.1.1 LED的特点及对驱动电源的要求 27 FJomUVR.  
2.1.2 LED的原始电源 28 X|fl_4NC>  
2.1.3 LED由电池供电时的驱动方式 28 ?j9J6=2  
2.2 LED在驱动电路中的连接方式 29  yaza  
2.2.1 串联方式 29 WcqQR))n  
2.2.2 并联方式 30 s(jixAf  
2.2.3 混联方式 31 XFKe6:  
2.3 用LED作为LCD显示屏的背光源及驱动 32 uP2e/a  
2.3.1 各种尺寸显示屏幕的背光照明 32  u:JD  
2.3.2 LED背光照明所用的驱动电源 33 I},.U&r  
ej,j1iB  
第3章 用电感升压型变换器驱动LED 36 ui%B|b&&  
3.1 电感升压型变换器的基本工作原理及优缺点 36 kk#%x#L[  
3.1.1 电感升压型变换器的基本工作原理 36 A?V}$PTlx  
3.1.2 电感L的选择 38 Lgp{  hK  
3.1.3 电感升压型变换器的优点及缺点 39 ea[vzD]  
3.2 电感升压型变换器LED驱动芯片NCP5007 39 Z> Jm  
3.2.1 手机背光照明的驱动芯片的要求 39 5IE3[a%X  
3.2.2 NCP5007的特点 40 ?_)b[-N!  
3.2.3 NCP5007的内部结构框图及其引脚功能 40 /}A"F[5  
3.2.4 用NCP5007驱动LED的电路 42 MIma:N_c  
3.2.5 NCP5007对LED电流的调整 44 `Cq&;-u  
3.2.6 NCP5007实现调光的方法 44 EZnXS"z  
3.3 电感升压型LED驱动芯片NCP5008/NCP5009 45 =f0qih5.4  
3.3.1 NCP5008/NCP5009的特点及引脚功能 45 z,dh?%H>X  
3.3.2 NCP5008/NCP5009的两种典型运用电路 46 1oU/gm$7\q  
3.3.3 有关负载驱动及输出的几个问题 48 5"5!\Zo  
3.3.4 几种具体应用电路 48 /2 z, ?,jL  
3.4 电感升压型LED驱动芯片CAT37 50 =`Ii ?xo  
3.4.1 CAT37 LED驱动芯片的特点及引脚功能 50 %d?.v_Hu0  
3.4.2 LED电流的调整 51 4P(muOS  
3.4.3 CAT37的实用电路 51 -wn ,7;  
3.4.4 CAT37的调光 52 BwOIdz%]OY  
3.5 电感升压型LED驱动芯片LT3465/LT3465A 52 3{c6)vR2  
3.6 电感升压型LED驱动芯片LT3591/LM3519 54 R 6JHRd  
3.6.1 LED驱动芯片LT3591 54 'kBg3E$y  
3.6.2 LED驱动芯片LM3519 54 (Y i 1U~{:  
3.7 LED驱动芯片LTC3873 55 rSu+zS7`X  
3.7.1 LTC3873的特点 55 y buKwZFC  
3.7.2 LTC3873的实用电路 56 4^uQB(}Z  
3.7.3 LTC3873工作或关断的控制 56 V'b$P2 ?^  
3.7.4 LTC3873输出电压的控制 57 F(h jP  
3.7.5 关于升压变换器的占空比 57 m8[XA!,  
3.7.6 LTC3873的其他拓扑形式的应用电路 57 PU8>.9x  
3.8 SP6648/SP7648电感升压变换器在LED手电筒中的应用 59 .cks ){\  
3.8.1 SP6648的特点 59 1N\/61+aA  
3.8.2 SP6648的引脚功能 59 7pPaHX8  
3.8.3 用SP6648组成的手电筒电路 60 *G rYB6MT  
3.9 双驱动输出电感升压式变换器芯片LT3486 61 ,f*Q3 S/I  
3.9.1 用LT3486组成一种非对称的应用电路 61 ,X`w/ 2O  
3.9.2 LT3486开关频率的调整 62 !ZxK+Xqx[  
3.9.3 对LED电流的调节 63 6_mkt|E=  
3.9.4 LT3486的开路保护 64 @!'rsPrI  
3.9.5 LT3486的欠电压封锁 64 B^;"<2b*  
3.9.6 对LED的调光 64 _:+hB9n s  
3.10 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599及高效PWM升压变换器MAX6948B 65 {$>Pg/  
3.10.1 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599 65 I<+EXH%1,  
3.10.2 高效PWM升压变换器MAX6948B 66 ~fnu;'fN  
LNNwy:_ !  
第4章 用电荷泵变换器驱动LED 68 [?>\]  
4.1 开关电容升压型变换器的基本工作原理 68 7l(GBr  
4.1.1 开关电容变换器输出电压倍增的基本工作原理 68 hs^K9Jt  
4.1.2 输出电压纹波计算 68 %eOO8^N  
4.1.3 多种倍增输出的开关电容式变换器的工作原理 69 E .N@qMn~  
4.1.4 不同运行模式下的效率 70 L;GkG! g  
4.2 开关电容型变换器MAX1576 71 *Jwx,wF}4  
4.2.1 MAX1576的特点 71 B6kc9XG  
4.2.2 MAX1576的结构框图 71 { )g $  
4.2.3 MAX1576的应用电路 73 0u) m9eg  
4.2.4 MAX1576的调光 73 %6.WGuO  
4.2.5 输出电压倍增因子的自动切换 76 7Is:hx|:  
4.2.6 软启动 76 \s?8}k  
4.2.7 MAX1576的关断模式 76 6?(yMSKa  
4.2.8 MAX1576的热关断 77 +)xjw9b  
4.2.9 提高LED驱动电流(驱动少于8个LED)的连接方法 77 `92P~Y~`W  
4.3 开关电容型变换器MAX8631X/MAX8631Y 78 MxgJ+  
4.3.1 MAX8631X/MAX8631Y的特点 78 (S~kNbIa  
4.3.2 MAX8631X/MAX8631Y的典型应用 78 FUVp}>#U  
4.4 开关电容式变换器MAX8879 79 q6'Q-e)  
4.4.1 MAX8879的特点 80 I>EEUQR/$H  
4.4.2 MAX8879的典型应用电路 80 j:2TicHDC  
4.4.3 软启动 81 fc&djd`FuX  
4.4.4 输出电流的设置 81 6Ki!j<  
4.5 输出电流为250mA的开关电容型变换器LTC3219/LTC3208/LTC3220 83 (kTu6t*  
4.5.1 LTC3219 83 5pT8 }?7  
4.5.2 大电流电荷泵型LED驱动器LTC3208 84 ^c<8|lK L@  
4.5.3 360mA、18通道的LED驱动器LTC3220/LTC3220-1 85 l*.u rG  
4.6 多模式电荷泵升压变换器NCP5608 86 N:q\i57x  
4.6.1 NCP5608的特点 86 d&* c3F  
4.6.2 NCP5608的典型应用 88 72CHyl`|l  
i E?yvtr8  
第5章 用降压变换器及降压-升压变换器驱动LED 90 [ $5u:*  
5.1 降压变换器的基本工作原理 90 ,!40\"A  
5.1.1 降压变换器的电路形式及工作原理 90 ,j6 R/sg  
5.1.2 降压变换器电路中电感L的选择 92 u69UUkG  
5.1.3 输出电容CO的选择 93 ck< `kJ`b  
5.1.4 用降压变换器驱动LED 93 7`j%5%q  
5.2 降压变换器LED驱动器LT3474/LT3474-1、MAX16819/MAX16820 94 kRjNz~g  
5.2.1 1A输出的降压变换器LT3474/LT3474-1 94 G?v!Uv8O  
5.2.2 MAX16819/MAX16820降压恒流LED驱动电路 95 7gcR/HNeF  
5.3 大电流三态控制的降压变换器LT3743 95 5sANF9o!  
5.3.1 LT3743的特点 96 7B<,nKd  
5.3.2 各引脚的功能说明 96 Xs{PAS0  
5.3.3 用LT3743驱动LED的实用电路 97 W#+f2 RR  
5.3.4 有关LT3743工作的一些说明 98 -=cm7/X  
5.3.5 LT3743的应用电路 101 ur.krsU  
5.4 其他的一些降压变换器IC 103 r+d+gO.  
5.4.1 降压变换器LM3489 103 *c\XQy  
5.4.2 降压变换器CAT4201 105 h'HI92; [  
5.5 降压-升压变换器的基本工作原理 108 hF{gN3v5  
5.5.1 降压-升压变换器的基本电路的演变 108 0l3[?YtXc  
5.5.2 降压-升压变换器的基本工作原理简介 109 %AN,cE*  
5.5.3 降压-升压变换器的工作波形 109 OwT_W)$  
5.6 降压-升压变换器LT3454驱动LED的电路 110 t`="2$NO  
5.6.1 降压-升压变换器LT3454的特点 110 P!"{-m'  
5.6.2 LTC3454的内部框图 111 A%2B3@1'q  
5.6.3 LTC3454的工作分析 112 ;mYZ@g%e  
5.7 降压-升压变换器NCP3064/NCP3064B/NCV3064 116 h w ^ V  
5.7.1 NCP3064的内部框图 116 vV xw*\`<6  
5.7.2 用NCP3064组成降压变换器或升压变换器 116 twu,yC!  
5.8 降压-升压变换器LTC3522 118 -u(,*9]cJ*  
5.8.1 LTC3522的特点 118 DZ @B9<Zz{  
5.8.2 LTC3522各引脚说明 120 D>8p: ^3g  
5.8.3 LTC3522各部分的工作分析 120 P-a8S*RRa  
5.8.4 电感L的选择 122 i\_LLXc  
5.8.5 输出电容的选择 123 lu00@~rx/  
5.8.6 LTC3522的实用电路 124 8k3y"239t  
5.9 1.5A的降压-升压变换器NCP3063 125 k33\;9@k  
5.9.1 NCP3063的特点 125 `#' j3,\6  
5.9.2 NCP3063的方框图及引脚功能 125 Q5}XD  
5.9.3 NCP3063的典型降压输出电路 126 2{.g7bO  
5.9.4 用NCP3063组成的350mA降压-升压变换器驱动LED 126 I(Qz%/Ox  
5.9.5 用NCP3063组成的700mA降压-升压变换器驱动LED 129 F b?^+V]9  
QJj='+R>  
第6章 能组成多拓扑结构变换器的LED驱动芯片 132 !uoT8BBAk  
6.1 反激式功率变换器的工作原理 132 HE35QH@/`  
6.1.1 反激式变换器的工作原理和电流波形 132 }S8aR:'  
6.1.2 反激式变换器的特点 134 \gA<yz-;N  
6.2 4通道高效、高亮度LED驱动器MAX16814 135 L}CU"  
6.2.1 MAX16814的特点 135 8 R%<~fq r  
6.2.2 MAX16814按升压变换器工作的LED驱动电路 135 hsQDRx%H}  
6.2.3 MAX16814按SEPIC工作的LED驱动电路 137 bf@g*~h@  
6.2.4 MAX16814电感耦合的升压-降压变换器 137 1a/C(4 _k  
6.2.5 MAX16814变换器中功率线路的设计 139 eM{u>n+`F0  
6.3 多拓扑结构的LED驱动器LT3755/LT3755-1/LT3755-2 141 v$0|\)E)  
6.3.1 LT3755的特点 141 8^^ 1h  
6.3.2 LT3755的典型应用电路 141 .;Mb4"7=  
6.3.3 LT3755的另一些应用电路 143 NTD1QJ  
6.3.4 LT3755芯片的散热考虑 145 nShXY6bA  
6.3.5 检测电阻RSENSE的选择 145 24nNRTI  
6.3.6 电感的选择 146 @!=Ds'MJC  
6.4 三通道输出的LED驱动器LT3496 146 l;KrFJ6  
6.4.1 LT3496的典型应用电路 146 >I0;MNX  
6.4.2 LT3496的其他一些应用电路 147 p:TE##  
6.5 用LTC3783组成的LED驱动器 150 \c<;!vkZ04  
6.5.1 LTC3783的特点 150 $K!Jm7O\  
6.5.2 LTC3783按升压变换器的LED驱动电路 150 $cIaLq  
6.5.3 LTC3783按降压-升压模式工作的LED驱动电路 152 |,@D <  
jhf# gdz%  
第7章 AC/DC变换器LED驱动器 154 F \ls]luN  
7.1 概述 154 EYn?YiVFU  
7.2 LED恒流驱动芯片Viper12/Viper22A 155 cz,QP'g  
7.2.1 Viper12/Viper22A芯片的特点 155 1$eoW/8.  
7.2.2 Viper12/Viper22A的方框图 156 _Iminet  
7.2.3 用Viper12A组成的恒流LED驱动电路 157 pHmqwB~|  
7.2.4 用Viper22A组成的LED恒流驱动电路 161 t$(#$Z,RS  
7.2.5 非隔离的LED驱动电路 162 4/|x^Ky>G  
7.3 OB2532原边控制的PWM控制器 163 ` @  YV  
7.3.1 OB2532的特点 163 m=sEB8P  
7.3.2 OB2532的引脚功能 163 OA*O =  
7.3.3 OB2532的典型应用电路 164 W]#w4Fp!  
7.3.4 OB2535/OB2536/OB2538系列 165 {QM rgyQ E  
7.4 高功率因数的PWM控制器SN03 166 e)wi}\:q_  
7.4.1 SN03的特点 166 uUg;v/:  
7.4.2 用SN03驱动LED的实用电路 166 % Y%r2  
7.5 准谐振反激式PWM控制器OB2203 167 WI4<2u;  
7.5.1 OB2203的特点 167 iq*im$9 J  
7.5.2 OB2203的内部框图及引脚名称 168 L4Zt4Yuw  
7.5.3 OB2203的工作说明 168 ,eBC]4)B6  
7.5.4 OB2203的典型应用电路 171 V\Gs&>  
7.5.5 采用OB6663组成40W以上的LED驱动电路 171 QZ l#^-on  
7.6 用FSDM311A组成10W LED的驱动电路 172 <HoCt8>U  
7.6.1 FSDM311A的特点 172 !{r2`d09n)  
7.6.2 FSDM311A的各引脚功能 172 TL2E|@k1]  
7.6.3 FSDM311A的各部分工作说明 173 9tJ0O5  
7.6.4 用FSDM311A组成10W的LED驱动电路 176 !nSa4U,$w<  
7.7 低待机功耗、中功率的PWM控制器NCP1028 177  >9!J?HA  
7.7.1 NCP1028简介 177 r@3-vLI!u  
7.7.2 NCP1028的特点 178 9 Gd6/2  
7.7.3 NCP1028的引脚功能 179  I8?  
7.7.4 NCP1028的应用 179 T4] 2R  
7.7.5 用NCP1028组成15W LED驱动电路 180 O3@DU#N&s  
7.8 电流模式PWM控制器NCP1201 183 "G [Nb:,CR  
7.8.1 NCP1201的特点 183 a*y9@RC}  
7.8.2 NCP1201各引脚功能及其说明 183 ;.uYWP|9  
7.8.3 NCP1201的应用电路 185 M !'d  
7.9 宽电压范围的降压型LED驱动器HV9921/HV9922/HV9925 186 sNDo@u7  
7.9.1 三端降压型LED驱动器HV9921/HV9922 186 i"}z9Ae~.  
7.9.2 输出电流可设置的降压型LED驱动器HV9925 187 04-_ K  
7.10 全电压范围的高亮度LED驱动器HV9910 189 a2B71RT~  
7.10.1 HV9910的特点 189 E%bhd4$G  
7.10.2 HV9910的引脚名称及功能 190 ksC_F8Q+  
7.10.3 用HV9910驱动LED的电路 190 DLrV{8%W  
7.11 高功率因数的离线LED驱动器HV9906 192 ~D9Cu>d9  
7.11.1 HV9906的特点 192 U0_)J1Yp  
7.11.2 HV9906的方框图及其工作说明 193 zuLW'a6F-  
7.11.3 HV9906的典型应用电路及说明 195 t|iN Sy3  
7.12 高功率因数LED驱动器HV9931 199 K>DN6{hnV;  
7.12.1 HV9931的引脚功能 199 iSCkV2  
7.12.2 用HV9931组成的LED驱动器 200 QT,T5Q%JP:  
7.12.3 图7-51中电路元件值的计算 201 4CF;>b f~  
7.12.4 输入200~265V,输出0~40V、350mA的LED驱动器 202 _=~u\$  
7.13 高功率因数、90W的LED驱动器NCP1652 204 zG#5lzIu,  
7.13.1 NCP1652的特点 204 ^[7Mp  
7.13.2 NCP1652的引脚功能 205 btuG%D{a^  
7.13.3 用NCP1652组成90W的LED驱动电路 207 'IX1WS&\"  
7.13.4 用NCP1651组成另一种90W LED驱动电路 211 &#2&V>pE  
7.14 离线式LED驱动器Viper53-E 213 eL SzGbKf  
7.14.1 Viper53-E的特点 213 }_'5Vb_  
7.14.2 Viper53-E的引脚排列图 213 W^[FWFUTY  
7.14.3 Viper53-E的原边控制及副边控制方式 214 3:x(2 A  
7.14.4 用Viper53-E组成多输出的直流电源 215 Z6zV 9hn  
7.14.5 用Viper53-E组成20W的LED驱动电路 219 %Xd*2q4*  
V O:4wC"7  
第8章 各类LED照明灯具实例 223 ZRxOXt&;  
8.1 LED射灯 223 J#..xJ?XRD  
8.1.1 LED射灯(灯杯)的外形 223 2|>\A.I|=  
8.1.2 LED射灯(灯杯)的驱动 224 I1fpX |  
8.1.3 用NCP1014驱动LED的电路 225 ELCNf   
8.2 LED筒灯、LED节能灯、LED日光灯 234 .rtA sbp.!  
8.2.1 LED筒灯的外形 234 8z1z<\  
8.2.2 LED节能灯及LED日光灯的外形 235 *&I>3;~%^}  
8.2.3 灯的驱动电路 237 i=EOk}R  
8.3 LED路灯和隧道灯及其散热结构 240 O=2|'L'h!  
8.3.1 路灯及隧道灯的外形 240 J{ju3jo  
8.3.2 路灯及隧道灯的散热 242 Mh7m2\fLbd  
8.4 30W LED路灯的驱动电路 244 x]c8?H9,&  
8.4.1 FAN7554的特点 244 ^Gk`n  
8.4.2 FAN7554的引脚功能 245 gyvrQ, u  
8.4.3 FAN7554工作的说明 246 |'?vlUCd  
8.4.4 FAN7554的典型应用电路 248 (!nkv^]  
8.4.5 用FAN7554组成30W驱动LED路灯电路 250 ~*Y#Y{  
8.5 90W LED路灯的驱动电路 252 &zJI~R  
8.5.1 单级LED驱动电路的优缺点 252 1tNL)x"w  
8.5.2 NCP1652的引脚功能 253 )aIcA  
8.5.3 NCP1652的工作说明 254 DO: ,PZX  
8.5.4 NCP1652在90W LED路灯中的应用 262 5%Qxx\q  
8zx]/ >  
参考文献 269
lattye 2011-02-26 08:31
好复杂,看不懂
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