《
LED驱动电路设计》以LED光源及其驱动技术为主线,全面
系统地介绍了LED的特性、LED驱动电路及其相关技术,并结合实例介绍了各种LED驱动电路的详细设计方法,加深读者对LED驱动电源设计过程的理解。
&] 6T^. 《LED驱动电路设计》兼顾了不同读者的需要,由浅入深,层次清晰,通俗易懂,实用性强,可作为电气工程类专业本科生及研究生的入门教材,也可供从事LED驱动电源设计的工程技术人员参考。
b=UMoWS 《LED驱动电路设计》:图灵
电子与电气工程丛书。
<M?#3&5A LED(发光二极管)具有寿命长、耗能少、体积小、响应快、抗震、抗低温、环保等优点,应用领域极为广阔。LED驱动电路是影响LED产业发展的关键因素之一。
~ p.W*skD 业界领导厂商Supertex公司的资深专家Steve winder是最早从事LED驱动电路开发的设计者之一,他将自己的经验汇总成书,从实用角度描述了各种类型的LED驱动方式,清晰透彻地阐述了驱动电源的设计
原理和具体设计过程,并指导读者如何根据计算得到的元件
参数去选择实际的
标准化元件。
()#tR^T 《LED驱动电路设计》主要内容包括:恒流源驱动LED与恒压源驱动LED的方案对比,降压、升压、反激等各种变换器及其适用场合,用于电源的各种电子元件,磁性
材料的选择原则,EMl和EMC问题。LED和LED驱动器的发热问题。通过《LED驱动电路设计》,读者可以实现从理论到实践的一次飞跃。
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9:i,WJO
8ysK VF u2BW]T] 第1章 绪论 1
]C6[`WF 1.1 本书目标和讲述方法 1
k3[h'.ps 1.2 内容介绍 2
]3,.g)U*m 9*+0j2uhQ 第2章 LED的特性 4
fsc~$^.~\ 2.1 LED的应用 4
-xu.=n@, 2.2
光源的测量 7
51opP8 2.3 LED的等效电路 8
<lmJa# 2.4 导通压降与颜色和电流的关系 9
!b->u_ 2.5 常见错误 9
P&3/nL$9N *.]E+MYi* 第3章 LED的驱动 10
Hq\E06S@ 3.1 电压源驱动 10
';\gR/L 3.1.1 无源电流控制 11
H
L|spl(c 3.1.2 有源电流控制 12
>^f)|0dn)E 3.1.3 短路保护 14
0#fG4D_ 3.1.4 故障检测 14
O;e8ft
'| 3.2 电流源驱动 15
^=Ct Aa2 3.2.1 均流电路的自调节 16
XH:gQ 9FD 3.2.2 电压限制 17
_#D\*0J 3.2.3 开路保护 17
>_aio4j}r 3.2.4 检测LED故障 17
E}' d,v#Z{ 3.3 测试LED驱动电路 18
#!Cter2 3.4 常见错误 19
x~9z`d{! 3.5 小结 19
k?/ v y9 z2Y_L8u2 第4章 线性电源 20
+
lB+|yJ+ 4.1 简介 20
<%>n@A 4.1.1 电压调节器 20
vMX6Bg8 4.1.2 电压调节器用作电流源或电流陷 21
NC.P2^% 4.1.3 恒流电路 22
mOgOHb2 4.2 优点和缺点 22
A]iv)C;] 4.3 局限性 23
r d6F"W 4.4 设计线性LED驱动电路时的常见错误 23
*Qg5Z y+"; 第5章 基于降压变换器的LED驱动电路 24
i$JG^6,O 5.1 一款降压变换器控制
芯片 24
R=amKLD? 5.2 直流应用中的降压电路 25
b4)*<Zp` 5.2.1 设计规格 26
mbX)'. +L 5.2.2 开关频率和电阻(R1)的选择 26
S
$_Y/x 5.2.3 输入电容(C1)的选择 26
a()6bRc~T 5.2.4 电感(L1)的选择 26
qHR^0& 5.2.5 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 27
_(6B. 5.2.6 检测电阻(R2)的选择 27
[7e{=\`= 5.2.7 设计低压降压电路时的常见错误 28
c2/R]%`)9 5.3 交流输入时的降压电路 28
rO(TG 5.3.1 设计规格 29
Z;fm;X%4 5.3.2 开关频率和电阻(R1)的选择 29
B)"#/@!bHH 5.3.3 输入二极管桥(D1)和热敏电阻(NTC)的选择 29
RO%tuU,- 5.3.4 输入电容(C1和C2)的选择 30
[-E{}FL| 5.3.5 电感(L1)的选择 31
Im?= e 5.3.6 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 31
"y~muE:. 5.3.7 检测电阻(R2)的选择 32
5X `w&(]m 5.4 由交流相位调光器供电的降压电路 32
,qe]fo > 5.5 交流输入降压变换器的常见错误 35
QtnM(m 5.6 双降压变换器 35
hC|5e|S 5.7 滞环降压变换器 38
qIDWl{b< \[[TlB> 第6章 升压变换器 39
8<yV 6.1 升压变换器工作模式 40
xTJSr2f 6.2 HV9912升压变换器控制器 40
CGd[3}" 6.3 连续导电模式升压LED驱动电路的设计 43
U0h)pdo 6.3.1 设计规格 43
H~?*KcZ 0\ 6.3.2 典型电路 43
;]gsJ9FK< 6.3.3 开关频率(fs)的选择 44
i'W_;Y} 6.3.4 计算最大占空比(Dmax) 44
FQk_#BkK 6.3.5 计算最大电感电流(Iin,max) 44
8! H8[J 6.3.6 计算输入电感值(L1) 45
k5aa>6K 6.3.7 开关MOSFET(Q1)的选择 45
?qg^WDs$ 6.3.8 开关二极管(D1)的选择 45
s-,=e 6.3.9 输出电容(Co)的选择 46
3$?9uMl# 6.3.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 47
mUrS&&fu8 6.3.11 输入电容(C1和C2)的选择 47
`1fJ:b/M 6.3.12 定时电阻(RT)的选择 48
7P/?wv9+n* 6.3.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 48
'v\1:zi 6.3.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 48
Rwc[:6;fn 6.3.15 斜坡补偿的设计(Rslope和R7) 49
s[G|q5n 6.3.16 电感电流的限定(R5和R6) 49
),cQUB 6.3.17 VDD引脚和REF引脚连接的电容 50
dGbU{#"3s 6.3.18 过压临界值的设定(R8和R9) 50
k9}Q7) @ 6.3.19 补偿网络设计 51
[&h#iTRT 6.3.20 输出钳位电路 53
^&+zA,aL,A 6.4 断续导电模式升压LED驱动电路的设计 53
u}K5/hC 6.4.1 设计规格 53
'}jf#C1$c 6.4.2 典型电路 54
@Jb@L 6.4.3 开关频率(fs)的选择 54
zwM"`z 6.4.4 计算最大电感电流(Iin,max) 54
r{t.c?/ 6.4.5 计算输入电感值(L1) 55
,|T*|2Gm 6.4.6 计算变换器导通和关断时间 56
xwTijSj 6.4.7 开关MOSFET(Q1)的选取 56
S}oG.r
9 6.4.8 开关二极管(D1)的选取 57
=
n+q_.A 6.4.9 输出电容(Co)的选取 57
"gXxRHTX 6.4.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 58
r NxrQ 6.4.11 输入电容的选取(C1 和C2) 59
+
,@ FxZl 6.4.12 定时电阻(RT)的选择 59
&`9j)3^J. 6.4.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 59
t8+?U^j 6.4.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 60
Nk96"P$P 6.4.15 电感电流(R5和R6)的限定 60
xS=_yO9- 6.4.16 VDD引脚和REF引脚连接的电容 61
O&`U5w 6.4.17 过压临界值的设定(R8和R9) 61
k2EHco0BG 6.4.18 补偿网络设计 61
,>D ja59 6.5 常见错误 63
/xl4ohL$a 6.6 小结 64
\hs/D+MCk r_b8,I6{] 第7章 升-降压变换器 65
nd.57@*M 7.1 库克变换器 65
w Y8@1>ah 7.1.1 库克升-降压变换器的工作原理 66
<+V-k| 7.1.2 升-降压变换器的滞环控制 68
v1LKU 7.1.3 滞环控制中延时的影响 69
Ct4LkmD 7.1.4 升-降压变换器的稳定性 71
GwcI0~5 7.1.5 使用PWM调节亮度比 74
L +L9Y} 7.1.6 基于HV9930的升压-降压变换器设计 74
*:a'GC%/ 7.2 SEPIC降-升压变换器 85
PeO] lq 7.3 降-升压拓扑 90
JZ `>|<W 7.4 升-降压电路的常见错误 90
cNe0x2Z$? 7.5 小结 90
P+[QI
U b<[jaI0 第8章 带功率因数校正的LED驱动器 91
Z:K+I+:t 8.1 功率因数校正 91
0CT}DQ._^N 8.2 Bi-Bred电路 92
z)}3**3'y 8.3 BBB电路 93
,mB Z`X@N
8.4 PFC电路的常见错误 95
{}V$`L8 8.5 小结 95
4w'lu"U ,Kuk_@(}5~ 第9章 反激变换器 96
Eu|sWdmf
l 9.1 双绕组反激变换器 97
b`$yqi<[ 9.2 三绕组反激变换器 99
:*^:T_U 9.3 单绕组反激变换器 102
+}P%HH]E/p W7t
>&3l 第10章 开关电源要素 104
*'6s63)I2 10.1 线性调节器 104
Kl{-z X 10.2 开关调节器 104
YQ;
cJ$ 10.2.1 降压调节器的注意事项 105
k^z0Lo|)' 10.2.2 升压调节器的注意事项 108
aSel*
L 10.2.3 升-降压调节器的注意事项 108
:4|M
jn 10.2.4 功率因数校正电路 109
AIb>pL{ 10.2.5 反激变换器的注意事项 109
jAXR`D 10.2.6 浪涌抑制电路 110
4CLsY n? 10.2.7 软启动技术 112
HN{z T& j.DHqHx 第11章 为LED 驱动电路选择器件 113
qP7G[%=v 11.1 分立
半导体器件 113
c7\VTYT 11.1.1 MOSFET 114
z5'ZN+ 11.1.2 双极晶体管 116
9 CB\n 11.1.3 二极管 116
cph~4wCS[U 11.1.4 电压钳位器件 117
/#f^n]v 11.2 无源器件 118
-OrR $w|e 11.2.1 电容 118
#b'N}2'p#V 11.2.2 电感 120
+td<{4oq8 11.2.3 电阻 122
G8eD7%{b:) 11.3 PCB 123
.jA\f:u# 11.3.1 过孔PCB 123
:}Ok$^5s 11.3.2 表面贴装PCB 124
r4u z} jl{ 11.4 运算放大器和比较器 124
D?^Y`G$. ^-hEr sK 第12章 电感和变压器的磁性材料 126
w]nX?S8 12.1 铁氧体磁心 127
`z9J`r=I 12.2 铁屑磁心 127
Z0-ytODII 12.3 特殊磁心 127
F?9SiX[\ 12.4 磁心的形状和尺寸 127
`?"6l5d.] 12.5 磁饱和 128
eJHp6)2 12.6 铜损 129
kx:jI^ ;$7v%Ls= 第13章 EMI和EMC问题 131
`N}d}O8
13.1 EMI标准 131
:=*}htP4C 13.1.1 与交流电网连接的LED驱动电路 131
pLnB)z? 13.1.2 适用于所有设备的一般要求 132
|f\D>Y%) 13.2 良好的EMI设计技术 132
Z.'syGuV 13.2.1 降压电路实例 132
:'}@Al9=> 13.2.2 库克电路实例 136
z<B CLP 13.3 EMC标准 138
EiWd+v,QJQ 13.4 EMC技术实践 139
G(/DtY] id ?"PD"% 第14章 热考虑 141
8YX)0i' 14.1 效率和功率损耗 141
v*z(@<Y 14.2 温度计算 141
L[y Pjw:0 14.3 对热的处理——冷却技术 143
'N\&<dT> qM",( Bh 第15章 安全规范问题 146
Qqc]aVRF 15.1 交流电源的隔离 146
?,)"~c$hZ 15.2 断路器 146
BtsdeLj| 15.3 爬电距离 146
jnJZ#=) 15.4 电容等级 147
-:<lkq&/ 15.5 低电压操作 147
;JT(3yK4>p 7C7>y/uS 参考文献 148
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