《高亮度
LED照明与
开关电源供电》内容简介:高
亮度、长寿命、低耗电的
半导体发光二极管,具有尺寸小、抗振动、无污染等突出优点。作为新兴照明
光源,可用于室内照明、路灯照明、景光照明等,它在未来几年有望大量取代当前的荧光灯和白炽灯。《高亮度LED照明与开关电源供电》详细介绍了欧洲Philips(飞利浦)、韩国SEOUL(首尔)和中国台湾Helio(海立尔)、Kinglux(金乐斯)LED产品。
,m?V3xvq 千丽灯饰高亮度LED专用驱动电源共有五种规格,分别是LED3W、6W、12w、18~30W、80~250W。《高亮度LED照明与开关电源供电》给出了这五种电源的整机电路图和所有元器件的真实技术数据及调节技巧。
T%6JVFD 《高亮度LED照明与开关电源供电》还特别给出了2008年新修改推出的两相交互式PFC预调节控制器一一UCC28070,可制作l500W、3000W大功率开关电源。它的300W样板设计有典型示范作用。
)M+po-6$1 数字控制的开关电源IC新产品均由Tl公司推出。《高亮度LED照明与开关电源供电》
系统介绍UCD9240、UCD9112、UCD9080/9081和原已推出的有UCD7201、UCD7100、UCD7230、UCD8220等控制
芯片的
参数和典型应用电路。
8}:$=n4& 使用《高亮度LED照明与开关电源供电》既能使读者掌握基本的设计和调试方法,又能方便读者在设计过程中快速查找相关
资料。《高亮度LED照明与开关电源供电》适合从事LED驱动电路及开关电源设计的工程师阅读、参考。
_3 oo%?} 《高亮度LED照明与开关电源供电》由中国电力出版社出版。
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lkTA"8d b<~8\\& d%qi~koN_ 前言
c:0n/DC 第一章 新型绿色节能照明光源——半导体高亮度发光二极管(LED)
+vxf_*0; 第一节 固体照明技术的三个发展阶段
^Z9bA( w8 第二节 荧光灯(俗称日光灯)的电气特性
B//*hH >F 第三节 各种照明光源特性比较
6}N`YOJ. 第二章 室内照明、路灯照明、景光照明的科技新星——欧洲PhilipsLumileds系列产品详解
1]=X 第一节 概况
dL%*;
第二节 LED产品系列分类
}g-w[w 7p 第三节 三种LED产品比较
iQ:eR]7X 第四节 色度特性与三种白光
`9[n5-t 第五节 各种色彩LED发光二极管编号与特性
[HWVS 第六节 LED专用电源模块
ef '?O 第七节 电源与配套低压、中压IC系列表
F<p`)? 第八节
光学术语
Ro9:kEG$ 第三章 高亮度、长寿命、低耗电发光二极管新品——韩国SEOUL(首尔)LED优质系列产品
Ot-P
J
i 第一节 概况
duEXp]f! 第二节 Z功率发光二极管(LED)系列的全代码及外形尺寸
|=YK2}; 第三节 三种不同的白色LED电气一光学特性参数
T~/>U&k}J 第四节 蓝、绿、红、浅黄色LED电气一光学特性参数
o c]
C+l 第五节 三种白色LED产品在X、y坐标和相关色温CCT在各段储藏和测量的数据结构表及曲线代表图
+W[f>3`VQ 第六节 可直接用于交流电网高压的LED新产品.Acriche
DmuQE~DV 第四章 高亮度LED新品——中国台湾Helio(海立尔)系列产品详解
zCo$YP#5_ 第一节 产品光通量、相关色温和正向电压字符代码标记
qqZ4K:oC, 第二节 各段光通量与辐射功率参数
V':A! 第三节 暖白光、自然白光对应的色温范围和X、Y坐标值
,}'8.
f 第四节 更高色温的白光对应的X、Y坐标值
PjBAf' 第五节 LED正向电压段(代码:EF)各范围数值
W+Mw:,>*s 第六节 白、红、黄、绿、蓝等各色LED型号、规格及相关电路
4w ,L 第七节 各色LED光通量参数表(25度)
Pv2uZH( 第五章 千丽灯饰高亮度I,ED专用驱动电源
|s/N?/qi 第一节 12WLED驱动电源
Q >[>{N&\ 第二节 18W、24W、30WLED驱动电源
]j:k!=Ss? 第三节 80~250WLED驱动电源
#6|ve?`I 第四节 3WLED驱动电源
aQL0Sj:, 第五节 6WLED驱动电源
]vf0 f,F 第六节 LED驱动电源的设计心得
!J;Bm,Xn6 第七节 上海昂宝(On-Bright)高性能PWM控制器()B2263
RRS)7fFm 第八节 上海昂宝(On-Bright)商l生能PFC功率因数校正器OB36563
0M;El2
P$ 第六章 中国台湾Kinglux(金乐斯)优质、高效3W发光二极管KLX-LSDB1/LSDB2
s(Gs?6}>T 第一节 产品概况
AYY(<b 第二节 LED外形与机械尺寸电气一光学特性参数表
zo@vuB. 第三节 产品典型的电气一光学特性曲线
Pah@d!%A 第七章 用两相交互式PFC控制器UCC28070制作1500W或3000W(四相交互式)大功率优质开关电源
WcSvw 第一节 交互式PFC预调节器与内部功能框图
PZ6R+n8 第二节 关键技术——纹波对消的妙用
}[z7V 第三节 UC28070的创新设计特点及各引脚功能
"$(D7yFO 第四节 UCC28070各单元电路功能介绍
^"|q~2 第五节 可调节的峰值电流限制功能
V1M|p! 第六节 增强的瞬态响应功能
#n+u>x.O 第七节 UCC28070的电气参数
]>[TF'pIAx 第八章 300W交互式PFC预调节电源样板设计采用UCC28070的典型整机设计范例
b`+yNf 第一节 样机设计电路图及其元器件规格
7c(j1:Ku- 第二节 升压电感器L1、L2的选择与计算
AcnY6:3Y| 第三节 输出电容器和功率开关管的选择
f:\)!
&W 第四节 电流检测传感器T1、T2的设计与选择
8Pd9&/Y 第五节 峰值限流电阻、定时电路、最大占空比钳制、输出电压调节、软起动设计
w=_^n]`R 第六节 电压环的补偿设计
3xz~## 第七节 电流环的补偿设计
/_J{JGp9 第九章 开关电源数字化技术的新天地——数字式PWM系统控制器UCD9240详解
Co nik` 第一节 开关电源数字化概况
x f{`uHa8 第二节 UCD9240设计特点
B<BS^waU 第三节 UCD9240典型应用电路、内部功能框图及各引脚安排
6c^?DLy9B 第四节 UCD9240电气参数
Q]=/e7 第五节 UCD9240芯片部分内电路与特性测量简介
=gSc{ i| 第十章 数字式双相同步Buck控制器UCD9112详解
i ?pd|J 第一节 芯片主要设计特点
M}X ` 第二节 UCD9112应用概况、内部功能框图及典型应用电路
H%l-@::+$ 第三节 UCD9112电气参数
LYYz=oZOE! 第四节 UCD9112各引脚功能简介
~v\
W[ 第五节 UCD9112部分单元电路及特性
QlB9m2XB 第十一章 具有误差记录存入功能的八信道电源程序器和监视器’UCD908
.
U6(>6- 第一节 UCD9081芯片主要设计特点
7{M&9| aK 第二节 UCD9081的典型应用电路与应用领域
O,
eoO,gB 第三节 UCD9081芯片内部功能框图与各引脚内容安排
$}b)EMMM 第四节 UCD9081电气参数
kdGq\k, 第五节 UCD9081数字输出特性曲线(在一段时间内只有一路输出加载)
bR~Xog 第十二章 八信道电源程序器和监视器’UCD9080数字控制IC新品
kw z6SObQ 第一节 芯片主要设计特性及典型应用电路
ygja{W. 第二节 UCD9080的应用领域
@0EY5{& 第三节 UCD9080电气参数
#9}1Lo> 第四节 UCD9080芯片的数字群连接参数存储结构图表
^bPpcm= 第十三章 数字控制兼容的单低边士4A、MOSFET驱动器UCD7100(具有电流检测功能)
:F6dXW 第一节 芯片设计特性、典型的应用电路(单端正激式变换器)及内部功能框图
b4^O= 第二节 UCD7100芯片两种典型的应用电路
4Dzg r,V 第三节 UCD7100芯片的极限值与电气参数
V /\Y(Mxc 第十四章 数字控制兼容的同步Buck栅极驱动器UCD7230(有电流检测限定放大器)
& .1-6 第一节 芯片主要设计特性、内部功能框图与简化处电路
]pB5cq7o 第二节 UCD7230的单项、多项同步Buck变换器(与UCD9112组合)
w3
vZ}1| 第三节 UCD7230的极限值及其电气参数
e%ro7~ 第四节 UCD7230应用简图
Q'=7#_ 第十五章 数字管理式推挽变换器——模拟PWM控制器’UCD8220
Jjj;v2uSK 第一节 主要设计特性及两种应用电路(推挽式、半桥变换器)
|95K 第二节 芯片内部功能框图与两种不同封装的各引脚安排
p9G+la~;VM 第三节 UCD8220的极限值及电气参数
a.UYBRP/l 第四节 芯片部分电路应用概况(电流检测和保护)
v9@_DlV\ 第十六章 数字控制兼容的双低边土4A、MOSFEI驱动器——UCD7201(具有可编程的公用电流检测)
yR{rje* 第一节 芯片主要设计特性与典型的应用电路
tR9iFv_ 第二节 UUCD720l芯片内部功能框图与各引脚安排
E71H=C 4 第三节 UCD7201芯片极限值与电气参数
'W9[Vm 第十七章 采用LNK616PG的5W(直流输出5V、1A)恒压(CV)、恒流(CC)充电器或适配器
}sqFvab< 第一节 电路概况与特性
o@PvA1 第二节 LNK616PG典型应用电路及工作原理
4s%zvRu 第三节 电源变压器结构规格详解
Qh8pOUD0l} 第四节 LNK616PG电源整机的几组测量特性曲线图
T[e+iv<8j 第十八章 TOP252~262产品系列TOPSwitch一.HX性能更优、功率更宽、应用更广
hFycSu 第一节 PI(功率集成)公司产品设计特性简介
/YPG_,lRA 第二节 TO)PSwitch-HX产品芯片内部功能框图与简介
I_Lm[ 第三节 芯片的开关频率调制电路特性
w#a`k9y 第四节 芯片内电路功能分析
T; [T` 第五节 TOPSwitch-Hx的四个应用电路与部分说明
)Z4iM;4] 第十九章 双路交互式有源钳位PWM控制器LM5034用于正激开关电源
h5l_/vd 第一节 双路交互式控制的概念,IC各引脚内容
CTg79
ITYk 第二节 LM5034.的工作原理
P}Mu|AEG 第三节 PWM控制器
G2n.NW#d4 第四节 输出驱动信号
'6\w4J( 第五节 软起动及交互式控制
46
0/eW\ 第六节 两种不同输出电压电路结构概况
X xwcvE 第七节 其他单元电路简介
.1^Kk3 第八节 PCB布局和实际应用电路
h*<`ct xL 第二十章 对称式ZVS全桥变换器兼同步整流控制器ISL6752
QYDI-<.( 第一节 主要特性、内电路框图与各引脚说明
9k62_]w@6 ……
< <0[PJ 第二十一章 LLC谐振半桥变换控制器NCP1396可高压直接驱动MOSFET
Z?[R;V1j 第二十二章 优秀的准谐振反激变换控制器NCP1337
3zfpFgD! 第二十三章 实验制作20W、40W反激式开关电源,主变压器绕制工艺,实测多组高压脉冲波形
l_04b]; 第二十四章 制作两种1000W全桥软开关电源的试验数据、实测波形、主变压器绕制方法
m7A3i<6p 第二十五章 实验制作2000W全桥软开关电源:重视监测原边电流波形,来选择输出电感器参数
U. <c#S 第二十六章 实验制作双管正激变换器高可靠200~300W开关电源
B/Q>i'e 第二十七章 实验制作半桥变换器500W开关电源
8 *m,# 第二十八章 由LNK605~606、LNK613等组成的多种精密恒压(CV)、恒流(CC)驱动器、充电 器和适配器
3zfiegY@wm 第二十九章 全桥变换器移相控制软开关电源一个完整工作周期的12个过程分析(正、负半周不 对称)
o:5mgf7 第三十章 两种3500W高档开关电源实体解剖、全面测量:直流输出48V/70A和350V/10A
hqHk,# 第三十一章 实体解剖两种6000W高档开关电源(直流输出48V/112A和350V/17A)
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