《
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。
jun>(7 《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。
Q Y/36gK 《LED驱动电路设计》:图灵
电子与电气工程丛书。
W{?7Pn?1` 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。
t%/Y^N; 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。
[x'xbQLGd 《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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8m2-fuJz v;80RjPy> 第1章 绪论 1
+79?}| 1.1 本书目标和讲述方法 1
0' @^PzX 1.2 内容介绍 2
uF+if`? ]o6Or,ml 第2章 LED的特性 4
ezY
_7 2.1 LED的应用 4
|l
03,dOF 2.2
光源的测量 7
CY<,p$ 2.3 LED的等效电路 8
Q!(C$&f 2.4 导通压降与颜色和电流的关系 9
.u>IjK^ 2.5 常见错误 9
a#nVRPU8m 3BDAvdJ4. 第3章 LED的驱动 10
_}vD?/$L 3.1 电压源驱动 10
U:M?Ji5CY 3.1.1 无源电流控制 11
#e((F,1z 3.1.2 有源电流控制 12
>c|u|^3zt 3.1.3 短路保护 14
A<C`JN} 3.1.4 故障检测 14
NU-({dGK} 3.2 电流源驱动 15
Vp.($ 3.2.1 均流电路的自调节 16
Z}5;K"T/ 3.2.2 电压限制 17
cP'' 3.2.3 开路保护 17
.nJErC## 3.2.4 检测LED故障 17
8&7LF 3.3 测试LED驱动电路 18
P%]li`56-c 3.4 常见错误 19
HW;,XzP= 3.5 小结 19
ek1YaE @V
Bv}Jo 第4章 线性电源 20
Qv,8tdx 4.1 简介 20
qrsPY d 4.1.1 电压调节器 20
"6Hka{ 4.1.2 电压调节器用作电流源或电流陷 21
TyY[8J| 4.1.3 恒流电路 22
x JQde 4 4.2 优点和缺点 22
U
N 1HBW; 4.3 局限性 23
bJj<xjBM 4.4 设计线性LED驱动电路时的常见错误 23
6kK\nZ$o$ z_~5c 第5章 基于降压变换器的LED驱动电路 24
.cdm@_Ls 5.1 一款降压变换器控制
芯片 24
oe}nrkmb 5.2 直流应用中的降压电路 25
4&~ft 5.2.1 设计规格 26
7hqa| 5.2.2 开关频率和电阻(R1)的选择 26
gk >-h,>" 5.2.3 输入电容(C1)的选择 26
$?YRy_SI 5.2.4 电感(L1)的选择 26
w4H3($
K 5.2.5 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 27
L1D{LzlBti 5.2.6 检测电阻(R2)的选择 27
WBFG_]) 5.2.7 设计低压降压电路时的常见错误 28
rR@ t5 5.3 交流输入时的降压电路 28
sPYG?P(l 5.3.1 设计规格 29
>:!TfuU^R 5.3.2 开关频率和电阻(R1)的选择 29
W'hE, 5.3.3 输入二极管桥(D1)和热敏电阻(NTC)的选择 29
/-TJtR4> 5.3.4 输入电容(C1和C2)的选择 30
br*L|s\P\9 5.3.5 电感(L1)的选择 31
vE0Ty9OH"] 5.3.6 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 31
x_CB'Rr6 5.3.7 检测电阻(R2)的选择 32
TBHIcX 5.4 由交流相位调光器供电的降压电路 32
W2G`K+p 5.5 交流输入降压变换器的常见错误 35
TK<~(Dk 5.6 双降压变换器 35
ER~m
&JI 5.7 滞环降压变换器 38
zA=gDuy3@ T>2) YOx 第6章 升压变换器 39
L!x7]g,^ 6.1 升压变换器工作模式 40
n|dLK.Q 6.2 HV9912升压变换器控制器 40
M)C.bo{p 6.3 连续导电模式升压LED驱动电路的设计 43
q$`{$RX 6.3.1 设计规格 43
O'{UAb+- 6.3.2 典型电路 43
/PH+K24v~ 6.3.3 开关频率(fs)的选择 44
~gQ$etPd 6.3.4 计算最大占空比(Dmax) 44
<GC<uB |p 6.3.5 计算最大电感电流(Iin,max) 44
+QT(~< 6.3.6 计算输入电感值(L1) 45
C2NJrg4( 6.3.7 开关MOSFET(Q1)的选择 45
^UHt1[ 6.3.8 开关二极管(D1)的选择 45
JG @bl 6.3.9 输出电容(Co)的选择 46
Y4e64`V) 6.3.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 47
t<mT=(zt* 6.3.11 输入电容(C1和C2)的选择 47
4:RL[; 6.3.12 定时电阻(RT)的选择 48
S'#KPzy. 6.3.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 48
gq~>S1 6.3.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 48
- ?_aYJ 6.3.15 斜坡补偿的设计(Rslope和R7) 49
OQ;'Xo 6.3.16 电感电流的限定(R5和R6) 49
`VX]vumG 6.3.17 VDD引脚和REF引脚连接的电容 50
Vui5Z K 6.3.18 过压临界值的设定(R8和R9) 50
0l#gS; 6.3.19 补偿网络设计 51
R`q*a_ 6.3.20 输出钳位电路 53
??0C"8:[ 6.4 断续导电模式升压LED驱动电路的设计 53
yb*P&si5bY 6.4.1 设计规格 53
8mI eW 6.4.2 典型电路 54
.q$HL t 6.4.3 开关频率(fs)的选择 54
9r=@S 6.4.4 计算最大电感电流(Iin,max) 54
"W$,dWF 6.4.5 计算输入电感值(L1) 55
0j\?zt? 6.4.6 计算变换器导通和关断时间 56
sJo]$/?F 6.4.7 开关MOSFET(Q1)的选取 56
y33+^ 6.4.8 开关二极管(D1)的选取 57
(oO*|\9u 6.4.9 输出电容(Co)的选取 57
U\'.rT[# 6.4.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 58
H'|b$rP0@ 6.4.11 输入电容的选取(C1 和C2) 59
M>^Ho2 6.4.12 定时电阻(RT)的选择 59
Q= IA|rN 6.4.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 59
>fRI^Q, 6.4.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 60
c+chwU0W 6.4.15 电感电流(R5和R6)的限定 60
n:d]Z2b 6.4.16 VDD引脚和REF引脚连接的电容 61
9,wd,,ta 6.4.17 过压临界值的设定(R8和R9) 61
ovJ#2_ 6.4.18 补偿网络设计 61
|:Gz9u + 6.5 常见错误 63
(]7&][ 6.6 小结 64
M&o@~z0 qDZ?iTHQq 第7章 升-降压变换器 65
#ky]@vyO 7.1 库克变换器 65
vHSX3\( 7.1.1 库克升-降压变换器的工作原理 66
7 wS)'zR; 7.1.2 升-降压变换器的滞环控制 68
TD:NL4dm 7.1.3 滞环控制中延时的影响 69
-3`S;Dmn 7.1.4 升-降压变换器的稳定性 71
K0$8t%Z. 7.1.5 使用PWM调节亮度比 74
`_Iy8rv:P 7.1.6 基于HV9930的升压-降压变换器设计 74
A.tONPi 7.2 SEPIC降-升压变换器 85
tj/X7| 7.3 降-升压拓扑 90
by; %k/ 7.4 升-降压电路的常见错误 90
_V\rs{
5 7.5 小结 90
P @N7g`u3} 1M+o7HO.mG 第8章 带功率因数校正的LED驱动器 91
5VIc 8.1 功率因数校正 91
R{Q*"sf 8.2 Bi-Bred电路 92
N"Y) 8.3 BBB电路 93
IGz92&y 8.4 PFC电路的常见错误 95
6vp\~J 8.5 小结 95
1vKc>+9 vW,dJ[N6jm 第9章 反激变换器 96
tUouO0_l 9.1 双绕组反激变换器 97
1xN6V-qk 9.2 三绕组反激变换器 99
6\>S%S2: 9.3 单绕组反激变换器 102
MzZYzz Pqiw[ +a$ 第10章 开关电源要素 104
L-z37kG^ 10.1 线性调节器 104
c"`o V! m 10.2 开关调节器 104
2@K D
'^( 10.2.1 降压调节器的注意事项 105
`B6~KZ 10.2.2 升压调节器的注意事项 108
e~C5{XEE 10.2.3 升-降压调节器的注意事项 108
b|mWEB.p 10.2.4 功率因数校正电路 109
Za68V/Vj 10.2.5 反激变换器的注意事项 109
:xOne<@ 10.2.6 浪涌抑制电路 110
QHOA__? 10.2.7 软启动技术 112
.^6;_s>FN 'p<lfT 第11章 为LED 驱动电路选择器件 113
I3 /^{-n 11.1 分立
半导体器件 113
KwGk8$ U 11.1.1 MOSFET 114
'.Iz*%" 11.1.2 双极晶体管 116
>i^8K U 11.1.3 二极管 116
):"Z7~j= 11.1.4 电压钳位器件 117
?+#|h;M8 11.2 无源器件 118
qxS=8#-`( 11.2.1 电容 118
rg Gm[SL*< 11.2.2 电感 120
9))E\U 11.2.3 电阻 122
Bk,:a, 11.3 PCB 123
"f^s*I 11.3.1 过孔PCB 123
Py2AnpYa 11.3.2 表面贴装PCB 124
`4^-@} 11.4 运算放大器和比较器 124
x'IVP[xh`A
o!:V=F 第12章 电感和变压器的磁性材料 126
X(sHFVU+ 12.1 铁氧体磁心 127
wdS4iQD 12.2 铁屑磁心 127
lAjP'( 12.3 特殊磁心 127
q@K8,=/.# 12.4 磁心的形状和尺寸 127
Ik[aiz 12.5 磁饱和 128
DmDsn 12.6 铜损 129
:)f/>-
j8Nl'" 第13章 EMI和EMC问题 131
i-1lpp I 13.1 EMI标准 131
[:M:6JJ 13.1.1 与交流电网连接的LED驱动电路 131
* V;L|c 13.1.2 适用于所有设备的一般要求 132
0*!CJ;%N 13.2 良好的EMI设计技术 132
kLc}a5; 13.2.1 降压电路实例 132
|'@c ~yc 13.2.2 库克电路实例 136
#4hxbRN 13.3 EMC标准 138
u!kC+0Y 13.4 EMC技术实践 139
G@s]HJ: +?"N5%a%F 第14章 热考虑 141
hf5yTs 14.1 效率和功率损耗 141
`qP <S
14.2 温度计算 141
Xvy3D@o 14.3 对热的处理——冷却技术 143
c6 O1Z\M@\ IE/F =Wr 第15章 安全规范问题 146
WhPwD6l> 15.1 交流电源的隔离 146
7G,{BBB 15.2 断路器 146
ey 'x3s_ 15.3 爬电距离 146
o1jDQ+ 15.4 电容等级 147
>`\f,yql6 15.5 低电压操作 147
,-!h %N((p[\H 参考文献 148
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