《
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。
n$VPh/ 《LED驱动电路设计》兼顾了不同读者的需要,由浅入深,层次清晰,通俗易懂,实用性强,可作为电气工程类专业本科生及研究生的入门教材,也可供从事LED驱动电源设计的工程技术人员参考。
Ay. q) 《LED驱动电路设计》:图灵
电子与电气工程丛书。
|kRx[UL LED(发光二极管)具有寿命长、耗能少、体积小、响应快、抗震、抗低温、环保等优点,应用领域极为广阔。LED驱动电路是影响LED产业发展的关键因素之一。
pl? J<48 业界领导厂商Supertex公司的资深专家Steve winder是最早从事LED驱动电路开发的设计者之一,他将自己的经验汇总成书,从实用角度描述了各种类型的LED驱动方式,清晰透彻地阐述了驱动电源的设计
原理和具体设计过程,并指导读者如何根据计算得到的元件
参数去选择实际的
标准化元件。
y#SD-#I- 《LED驱动电路设计》主要内容包括:恒流源驱动LED与恒压源驱动LED的方案对比,降压、升压、反激等各种变换器及其适用场合,用于电源的各种电子元件,磁性
材料的选择原则,EMl和EMC问题。LED和LED驱动器的发热问题。通过《LED驱动电路设计》,读者可以实现从理论到实践的一次飞跃。
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第1章 绪论 1
&ppZRdq] 1.1 本书目标和讲述方法 1
s#CEhb 1.2 内容介绍 2
x[<#mt D}C*8s bC} 第2章 LED的特性 4
c;fyUi 2.1 LED的应用 4
m_W.r+s~C4 2.2
光源的测量 7
2H0q\zZ 2.3 LED的等效电路 8
&S`'o%B 2.4 导通压降与颜色和电流的关系 9
XsCbJ[Z_?q 2.5 常见错误 9
Z)>a6s$ih< YRX2^v ^[ 第3章 LED的驱动 10
k{&E}:A 3.1 电压源驱动 10
M;@03 x W 3.1.1 无源电流控制 11
3B]+]e~ 3.1.2 有源电流控制 12
*`/@[S2,cu 3.1.3 短路保护 14
gf8U &; 3.1.4 故障检测 14
[IX!3I[J] 3.2 电流源驱动 15
|Szr=[ 3.2.1 均流电路的自调节 16
-"b3q 3.2.2 电压限制 17
x6mq['_ 3.2.3 开路保护 17
Qpu2RfP 3.2.4 检测LED故障 17
Wam?(!{mOf 3.3 测试LED驱动电路 18
iV$75Atk 3.4 常见错误 19
\^Q)`Lqp:g 3.5 小结 19
Fd=`9N9 `SpS?mWA 第4章 线性电源 20
3^Q U4 4.1 简介 20
<OFqUp*l 4.1.1 电压调节器 20
X "r$,~ 4.1.2 电压调节器用作电流源或电流陷 21
?v*7!2; 4.1.3 恒流电路 22
lAt1Mq}?P 4.2 优点和缺点 22
MPw7!G(qj 4.3 局限性 23
6R,b 8 4.4 设计线性LED驱动电路时的常见错误 23
fu;B ?mIn YZ+g<HXB 第5章 基于降压变换器的LED驱动电路 24
*y$r y] 5.1 一款降压变换器控制
芯片 24
vWga>IGM 5.2 直流应用中的降压电路 25
Oc3%pb; 5.2.1 设计规格 26
8xz7S 5.2.2 开关频率和电阻(R1)的选择 26
+ {dIs 5.2.3 输入电容(C1)的选择 26
Q(Y,p`> 5.2.4 电感(L1)的选择 26
z-E4-\a
5.2.5 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 27
u $^`hzfI 5.2.6 检测电阻(R2)的选择 27
h2*&>Mc 5.2.7 设计低压降压电路时的常见错误 28
)4C6+63OD& 5.3 交流输入时的降压电路 28
y6yseR! 5.3.1 设计规格 29
G+p>39P 5.3.2 开关频率和电阻(R1)的选择 29
:cz]8~i\ 5.3.3 输入二极管桥(D1)和热敏电阻(NTC)的选择 29
-w0>4JDs 5.3.4 输入电容(C1和C2)的选择 30
`h]f( 5.3.5 电感(L1)的选择 31
.OUE'5e p 5.3.6 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 31
<08 V- 5.3.7 检测电阻(R2)的选择 32
oVgNG!/c0 5.4 由交流相位调光器供电的降压电路 32
6XU5T5+P^ 5.5 交流输入降压变换器的常见错误 35
LxDhthZi_ 5.6 双降压变换器 35
a
VMFjkW 5.7 滞环降压变换器 38
@=1``z# b
DvbM 第6章 升压变换器 39
]jrxrUl 6.1 升压变换器工作模式 40
00TdX|V` 6.2 HV9912升压变换器控制器 40
\mGM#E 6.3 连续导电模式升压LED驱动电路的设计 43
{bEEQCweNJ 6.3.1 设计规格 43
ApBThW*E 6.3.2 典型电路 43
9^olAfX`dB 6.3.3 开关频率(fs)的选择 44
Xqw7lj;K 6.3.4 计算最大占空比(Dmax) 44
e@By@r&nql 6.3.5 计算最大电感电流(Iin,max) 44
K>6p5*& 6.3.6 计算输入电感值(L1) 45
H|O}Dsj 6.3.7 开关MOSFET(Q1)的选择 45
boon=;{p 6.3.8 开关二极管(D1)的选择 45
{P+[CO 6.3.9 输出电容(Co)的选择 46
jXR+>=_ 6.3.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 47
#{1fb%L{i 6.3.11 输入电容(C1和C2)的选择 47
#+\G-
=- 6.3.12 定时电阻(RT)的选择 48
K@lV P!z 6.3.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 48
z$b!J$A1 6.3.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 48
]vErF=[U, 6.3.15 斜坡补偿的设计(Rslope和R7) 49
9m!fW|4 6.3.16 电感电流的限定(R5和R6) 49
v,B\+q/ 6.3.17 VDD引脚和REF引脚连接的电容 50
{D#`+uw 6.3.18 过压临界值的设定(R8和R9) 50
B:.rp.1 6.3.19 补偿网络设计 51
q"oNB-bz 6.3.20 输出钳位电路 53
kRPg^Fw"Vw 6.4 断续导电模式升压LED驱动电路的设计 53
\:7EKzQ 6.4.1 设计规格 53
7L"/4w 6.4.2 典型电路 54
eW%jDsC 6.4.3 开关频率(fs)的选择 54
^Quy64M 6.4.4 计算最大电感电流(Iin,max) 54
5K<C 6.4.5 计算输入电感值(L1) 55
X;tk\Ixd 6.4.6 计算变换器导通和关断时间 56
_{%H*PxTn= 6.4.7 开关MOSFET(Q1)的选取 56
K(2s% 6.4.8 开关二极管(D1)的选取 57
- %|I 6.4.9 输出电容(Co)的选取 57
RwWQ$Eb_s 6.4.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 58
Qt 2hb 6.4.11 输入电容的选取(C1 和C2) 59
kF .b) 6.4.12 定时电阻(RT)的选择 59
ZxQP,Ys_Y 6.4.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 59
~O6=dR
6.4.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 60
%#~Wk|8} Q 6.4.15 电感电流(R5和R6)的限定 60
<5%We(3 6.4.16 VDD引脚和REF引脚连接的电容 61
{{\HU0g>& 6.4.17 过压临界值的设定(R8和R9) 61
aT #|mk=\ 6.4.18 补偿网络设计 61
6~LpBlb 6.5 常见错误 63
yM@cml6Ox 6.6 小结 64
I4'j_X
t e`^j_VnEH 第7章 升-降压变换器 65
;]! 7.1 库克变换器 65
It[ ~0?+ 7.1.1 库克升-降压变换器的工作原理 66
8z"Yo7no 7.1.2 升-降压变换器的滞环控制 68
ojri~erJE? 7.1.3 滞环控制中延时的影响 69
0ZN/-2c A# 7.1.4 升-降压变换器的稳定性 71
Y|F);XXIl 7.1.5 使用PWM调节亮度比 74
H'2 =yhtVh 7.1.6 基于HV9930的升压-降压变换器设计 74
#A!0KN;GC2 7.2 SEPIC降-升压变换器 85
G)Y!aX 7.3 降-升压拓扑 90
c@`P{6 7.4 升-降压电路的常见错误 90
iKwVYL 7.5 小结 90
<3KrhhH zPe . 第8章 带功率因数校正的LED驱动器 91
ln5On_Wm 8.1 功率因数校正 91
N<x5:f#+ 8.2 Bi-Bred电路 92
J']W7!p 8.3 BBB电路 93
XJ"9D#"a> 8.4 PFC电路的常见错误 95
6c :$[owC 8.5 小结 95
l}x{.q7Ul eR
CGr?e4 第9章 反激变换器 96
/Q-!><riD 9.1 双绕组反激变换器 97
Hg4Ut/0 9.2 三绕组反激变换器 99
2k_Bo~. 9.3 单绕组反激变换器 102
Vq\6c ~X/T6(n$ 第10章 开关电源要素 104
15COwc*k 10.1 线性调节器 104
'5%DKz 10.2 开关调节器 104
^:BRbp37i 10.2.1 降压调节器的注意事项 105
8Bhng;jX 10.2.2 升压调节器的注意事项 108
L@wnzt 10.2.3 升-降压调节器的注意事项 108
JsV#: 10.2.4 功率因数校正电路 109
;1KhUf;&F 10.2.5 反激变换器的注意事项 109
(w*$~p 10.2.6 浪涌抑制电路 110
="`y<J P 10.2.7 软启动技术 112
]zO]*d=m ep5aBrN]" 第11章 为LED 驱动电路选择器件 113
,Gfnf%H\8> 11.1 分立
半导体器件 113
_R]h]<TQ 11.1.1 MOSFET 114
X*T9`]l6 11.1.2 双极晶体管 116
*;Vq0a! 11.1.3 二极管 116
+=R:n^r^, 11.1.4 电压钳位器件 117
hRP0Djc 11.2 无源器件 118
O1z>A 11.2.1 电容 118
]n+:lsiV 11.2.2 电感 120
*)`:Nm~y 11.2.3 电阻 122
]n{2cPx5d 11.3 PCB 123
8]O|$8'" 11.3.1 过孔PCB 123
z#y<QH 11.3.2 表面贴装PCB 124
1||e!W 11.4 运算放大器和比较器 124
&5B+8> +"<f22cS1 第12章 电感和变压器的磁性材料 126
_u>+H# 12.1 铁氧体磁心 127
|k8;[+ 12.2 铁屑磁心 127
7Qo*u;fr 12.3 特殊磁心 127
R{T4AZ@,' 12.4 磁心的形状和尺寸 127
_7Z$" 12.5 磁饱和 128
*
08LW|:, 12.6 铜损 129
g$A1*<+ vOqT Ld 第13章 EMI和EMC问题 131
0xC!d-VIJ 13.1 EMI标准 131
b`^$2RM& 13.1.1 与交流电网连接的LED驱动电路 131
w:qwU\U>x 13.1.2 适用于所有设备的一般要求 132
2uB.0
13.2 良好的EMI设计技术 132
<Sz9: hg- 13.2.1 降压电路实例 132
WYq, i}S 13.2.2 库克电路实例 136
(vY10W{ 13.3 EMC标准 138
69_c,(M0 13.4 EMC技术实践 139
MFC= oKD s#4
"f 第14章 热考虑 141
z.QW*rW9 14.1 效率和功率损耗 141
w'UP#vT5& 14.2 温度计算 141
9Vp$A$7M 14.3 对热的处理——冷却技术 143
o:?IT/> 46mu,v 第15章 安全规范问题 146
Q[}mH: w 15.1 交流电源的隔离 146
+'[iyHBJ 15.2 断路器 146
*bR _
C"- 15.3 爬电距离 146
Wjj'yqBO^ 15.4 电容等级 147
;$W|FpR2 15.5 低电压操作 147
Ngg (<ZN z8gp<5= 参考文献 148
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