《
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。
BZ*',\o 《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。
d,8L-pT$FM 《LED驱动电路设计》:图灵
电子与电气工程丛书。
[
R LED(发光二极管)具有寿命长、耗能少、体积小、响应快、抗震、抗低温、环保等优点,应用领域极为广阔。LED驱动电路是影响LED产业发展的关键因素之一。
]Wr2I M 业界领导厂商Supertex公司的资深专家Steve winder是最早从事LED驱动电路开发的设计者之一,他将自己的经验汇总成书,从实用角度描述了各种类型的LED驱动方式,清晰透彻地阐述了驱动电源的设计
原理和具体设计过程,并指导读者如何根据计算得到的元件
参数去选择实际的
标准化元件。
c<bV3, 《LED驱动电路设计》主要内容包括:恒流源驱动LED与恒压源驱动LED的方案对比,降压、升压、反激等各种变换器及其适用场合,用于电源的各种电子元件,磁性
材料的选择原则,EMl和EMC问题。LED和LED驱动器的发热问题。通过《LED驱动电路设计》,读者可以实现从理论到实践的一次飞跃。
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DB%}@IW"
'K&^y%~py, ndg1E;> 第1章 绪论 1
!xk`oW 1.1 本书目标和讲述方法 1
Z.'j7(tu 1.2 内容介绍 2
H1>~,zc>E _/V<iv 第2章 LED的特性 4
9^;Cz>6s 2.1 LED的应用 4
#NQpr 2.2
光源的测量 7
QTr)r;Tro 2.3 LED的等效电路 8
kb3>q($ 2.4 导通压降与颜色和电流的关系 9
epN>;e z 2.5 常见错误 9
uPCzs$R 6$/Z.8 第3章 LED的驱动 10
3E9 )~$ 3.1 电压源驱动 10
M^IEu} 3.1.1 无源电流控制 11
dhrh "x_?: 3.1.2 有源电流控制 12
idsBw!DB 3.1.3 短路保护 14
Znr6,[U+q 3.1.4 故障检测 14
,Tp:. " 3.2 电流源驱动 15
:m.6a4vx 3.2.1 均流电路的自调节 16
Nm$Ba.Rg 3.2.2 电压限制 17
m.F}9HI%hN 3.2.3 开路保护 17
jkAWRpOc) 3.2.4 检测LED故障 17
'3<T~t 3.3 测试LED驱动电路 18
dCA| ) 3.4 常见错误 19
I]GGmN 3.5 小结 19
o8 _)) n( RQre 第4章 线性电源 20
3JYhF)G 4.1 简介 20
CWBlDz 4.1.1 电压调节器 20
\-Vja{J] 4.1.2 电压调节器用作电流源或电流陷 21
f$>KTb({B 4.1.3 恒流电路 22
R7\T.;8+ 4.2 优点和缺点 22
A1Ru&fd! 4.3 局限性 23
*^y,Gg/ 4.4 设计线性LED驱动电路时的常见错误 23
B]2m(0Y>>v <+y%k~(" 第5章 基于降压变换器的LED驱动电路 24
ycq+C8J+Ep 5.1 一款降压变换器控制
芯片 24
cN% r\ 5.2 直流应用中的降压电路 25
i?wEd!=w 5.2.1 设计规格 26
35Ro85j 5.2.2 开关频率和电阻(R1)的选择 26
=kzuU1s 5.2.3 输入电容(C1)的选择 26
kB`
@M>[ 5.2.4 电感(L1)的选择 26
~=GwNo_ 5.2.5 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 27
[KQ#b 5.2.6 检测电阻(R2)的选择 27
+Y?)? 5.2.7 设计低压降压电路时的常见错误 28
2dsXG$-W2 5.3 交流输入时的降压电路 28
MJ"@ 5.3.1 设计规格 29
$E/N 5.3.2 开关频率和电阻(R1)的选择 29
S>Z07d6 & 5.3.3 输入二极管桥(D1)和热敏电阻(NTC)的选择 29
zMke}2 5.3.4 输入电容(C1和C2)的选择 30
aD^jlt 5.3.5 电感(L1)的选择 31
^'%Q>FVb 5.3.6 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 31
&|-jU+r}B 5.3.7 检测电阻(R2)的选择 32
ZH)Jq^^RI 5.4 由交流相位调光器供电的降压电路 32
~6A;H$dr 5.5 交流输入降压变换器的常见错误 35
FuC#w 9_ 5.6 双降压变换器 35
%W}YtDf\ 5.7 滞环降压变换器 38
F/SYmNp R$h
B9BK 第6章 升压变换器 39
F MX^k 6.1 升压变换器工作模式 40
>,x&L[3 6.2 HV9912升压变换器控制器 40
$^e(?Pq 6.3 连续导电模式升压LED驱动电路的设计 43
R]&lVXyH 6.3.1 设计规格 43
mxnu\@}( 6.3.2 典型电路 43
Spu>
ac 6.3.3 开关频率(fs)的选择 44
enGZb& 6.3.4 计算最大占空比(Dmax) 44
IG.!M@_ 6.3.5 计算最大电感电流(Iin,max) 44
.],:pL9d 6.3.6 计算输入电感值(L1) 45
-zg 6^f_pW 6.3.7 开关MOSFET(Q1)的选择 45
+H:}1sT;n 6.3.8 开关二极管(D1)的选择 45
QE|x[?7e,! 6.3.9 输出电容(Co)的选择 46
A]laS7Q 6.3.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 47
}<qZXb1 6.3.11 输入电容(C1和C2)的选择 47
,|g&v/WlC% 6.3.12 定时电阻(RT)的选择 48
g@'2 :'\ 6.3.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 48
C2CR#b=)i 6.3.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 48
Nwj M=GG 6.3.15 斜坡补偿的设计(Rslope和R7) 49
G#Kw6 6.3.16 电感电流的限定(R5和R6) 49
cOf.z)kf6 6.3.17 VDD引脚和REF引脚连接的电容 50
W|Cs{rBc? 6.3.18 过压临界值的设定(R8和R9) 50
uZTbJ3$$ 6.3.19 补偿网络设计 51
XU<XK9EA 6.3.20 输出钳位电路 53
@Q7^caG 6.4 断续导电模式升压LED驱动电路的设计 53
\sAkKPI 6.4.1 设计规格 53
rf^u&f 6.4.2 典型电路 54
i#NtiZ.t= 6.4.3 开关频率(fs)的选择 54
`PZ\3SC'i 6.4.4 计算最大电感电流(Iin,max) 54
5)Z:J 6.4.5 计算输入电感值(L1) 55
q[Tl#*P?y 6.4.6 计算变换器导通和关断时间 56
]u^ybW" 6.4.7 开关MOSFET(Q1)的选取 56
l)e6*sDZ, 6.4.8 开关二极管(D1)的选取 57
|No9eZ8>. 6.4.9 输出电容(Co)的选取 57
9?q ^yy 6.4.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 58
27i-B\r 6.4.11 输入电容的选取(C1 和C2) 59
? o&goiM 6.4.12 定时电阻(RT)的选择 59
Q/@ pcU 6.4.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 59
HVdB*QEH 6.4.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 60
4B9D 6.4.15 电感电流(R5和R6)的限定 60
i[4!% FxB 6.4.16 VDD引脚和REF引脚连接的电容 61
Py?e+[cN 6.4.17 过压临界值的设定(R8和R9) 61
ZA&bp{}D 6.4.18 补偿网络设计 61
Es- =0gpK 6.5 常见错误 63
1+"d-`'Z2O 6.6 小结 64
U'^ G-@ r0wAh/J| 第7章 升-降压变换器 65
*0vRVlYf 7.1 库克变换器 65
6"[J[7up 7.1.1 库克升-降压变换器的工作原理 66
FJqg, 7.1.2 升-降压变换器的滞环控制 68
Jz4;7/ 7.1.3 滞环控制中延时的影响 69
'pyIMB?x 7.1.4 升-降压变换器的稳定性 71
t%%zuq F` 7.1.5 使用PWM调节亮度比 74
<`WDNi$Y 7.1.6 基于HV9930的升压-降压变换器设计 74
x:i,l:x 7.2 SEPIC降-升压变换器 85
aeVd.`lxM 7.3 降-升压拓扑 90
}~Do0XUH 7.4 升-降压电路的常见错误 90
uGn BlR$} 7.5 小结 90
b'C#]DorE ~]24">VZf 第8章 带功率因数校正的LED驱动器 91
s1R#X~d 8.1 功率因数校正 91
L{GlDoFk 8.2 Bi-Bred电路 92
!u:Fn)j 8.3 BBB电路 93
OLWn0 8.4 PFC电路的常见错误 95
|'lNR)5 8.5 小结 95
o^/ fr&,9 0}YadNb7 第9章 反激变换器 96
AHMvh 7O? 9.1 双绕组反激变换器 97
"!&
o|!2 9.2 三绕组反激变换器 99
L8Q/!+K 9.3 单绕组反激变换器 102
tJ*/5k
& 1cx%+- 第10章 开关电源要素 104
P)LQ=b}V#; 10.1 线性调节器 104
PT~F^8,) 10.2 开关调节器 104
#V)l> 10.2.1 降压调节器的注意事项 105
FRL;fF 10.2.2 升压调节器的注意事项 108
^Y!$WP 10.2.3 升-降压调节器的注意事项 108
I %sw(uoE 10.2.4 功率因数校正电路 109
Vx:uqzw# 10.2.5 反激变换器的注意事项 109
dKP| TRd 10.2.6 浪涌抑制电路 110
bl^pMt1fv 10.2.7 软启动技术 112
,S
m?2< dNCd-ep 第11章 为LED 驱动电路选择器件 113
oCLM'\ 11.1 分立
半导体器件 113
_j4K 11.1.1 MOSFET 114
tk)}4b^\%j 11.1.2 双极晶体管 116
P8H2v_)X& 11.1.3 二极管 116
Q );}1'c 11.1.4 电压钳位器件 117
A/&u/?*C 11.2 无源器件 118
CKSs(-hkJ 11.2.1 电容 118
~[kI![ 11.2.2 电感 120
M04u>|
, 11.2.3 电阻 122
$C,`^n' 11.3 PCB 123
t'yh&44_ 11.3.1 过孔PCB 123
vR pO0qG 11.3.2 表面贴装PCB 124
O'(D:D? 11.4 运算放大器和比较器 124
oLtzPC 1vAJ(O{- 第12章 电感和变压器的磁性材料 126
9.,IqnP 12.1 铁氧体磁心 127
~OLyG$JJ 12.2 铁屑磁心 127
uKTYb#E7 12.3 特殊磁心 127
6ZwQ/~7H 12.4 磁心的形状和尺寸 127
T!pA$eE 12.5 磁饱和 128
@*uZ+$ 12.6 铜损 129
il"pKQF (LMT ' 第13章 EMI和EMC问题 131
[g}0.J`_ 13.1 EMI标准 131
Nx+5r p 13.1.1 与交流电网连接的LED驱动电路 131
iA`.y9'2 13.1.2 适用于所有设备的一般要求 132
Ji1# >;& 13.2 良好的EMI设计技术 132
>6W #v[ 13.2.1 降压电路实例 132
:c Er{U8 13.2.2 库克电路实例 136
}jP/XO1f 13.3 EMC标准 138
~0o>B$xJ 13.4 EMC技术实践 139
ooCfr?E ~$rSy|19 第14章 热考虑 141
c>T)Rc 14.1 效率和功率损耗 141
]GsI|se 14.2 温度计算 141
}7K~- 14.3 对热的处理——冷却技术 143
D{qr N6g# Zlt,Us` 第15章 安全规范问题 146
z5D*UOy5M 15.1 交流电源的隔离 146
meXwmO 15.2 断路器 146
sPl3JP&s 15.3 爬电距离 146
>5TXLOYZ 15.4 电容等级 147
YN7OQqa 15.5 低电压操作 147
:22wq{ 'c]Pm,Ls 参考文献 148
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