《
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。
{\1:2UKkr 《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。
.wU0F 《LED驱动电路设计》:图灵
电子与电气工程丛书。
S55h}5Y 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。
og`rsl 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。
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5? 《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
Wbq0K6X 1.1 本书目标和讲述方法 1
z4qc)-
{L 1.2 内容介绍 2
z#[PTqD-_ @A5'vf|2;. 第2章 LED的特性 4
(-no`j 2.1 LED的应用 4
NihUCj" 2.2
光源的测量 7
kF;N}O2?{ 2.3 LED的等效电路 8
]c9\[Kdq}H 2.4 导通压降与颜色和电流的关系 9
yTxrbE 2.5 常见错误 9
C`@gsF"<7 %`_Rl>@K= 第3章 LED的驱动 10
,qT^e8E+ 3.1 电压源驱动 10
Sl;[9l2 3.1.1 无源电流控制 11
6e;POW 3.1.2 有源电流控制 12
Sx0/Dm 3.1.3 短路保护 14
2zV{I* 3.1.4 故障检测 14
aw923wEi 3.2 电流源驱动 15
^ Fnag]qQ 3.2.1 均流电路的自调节 16
nO+-o;DbC 3.2.2 电压限制 17
z/I\hC9i 3.2.3 开路保护 17
e7Sp?>-d 3.2.4 检测LED故障 17
4,P(w+ 3.3 测试LED驱动电路 18
03/mB2|TF( 3.4 常见错误 19
V0<g$,W= 3.5 小结 19
:R-_EY$k6 kSpy-bVn 第4章 线性电源 20
&RHZ7T 4.1 简介 20
Yyr
qO^9m 4.1.1 电压调节器 20
\8Hs[H! 4.1.2 电压调节器用作电流源或电流陷 21
|iA8aHFU 4.1.3 恒流电路 22
&7
K= 4.2 优点和缺点 22
T,oZaJ< 4.3 局限性 23
dC<2%y 4.4 设计线性LED驱动电路时的常见错误 23
oj(st{, GGs7]mhA 第5章 基于降压变换器的LED驱动电路 24
U2Tw_ 5.1 一款降压变换器控制
芯片 24
j8G$ , ~v 5.2 直流应用中的降压电路 25
iG ,z3/~v 5.2.1 设计规格 26
]$,3vYBf 5.2.2 开关频率和电阻(R1)的选择 26
*Fg)`M3g 5.2.3 输入电容(C1)的选择 26
-q]5@s/ 5.2.4 电感(L1)的选择 26
Xw#"?B(M] 5.2.5 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 27
#De a$ 5.2.6 检测电阻(R2)的选择 27
SajG67 5.2.7 设计低压降压电路时的常见错误 28
9SBTeJ$RZ 5.3 交流输入时的降压电路 28
Q!!u=}GYK 5.3.1 设计规格 29
?Rk[P
cX< 5.3.2 开关频率和电阻(R1)的选择 29
jL7r1pu5 5.3.3 输入二极管桥(D1)和热敏电阻(NTC)的选择 29
=fy\W=c 5.3.4 输入电容(C1和C2)的选择 30
RW<10: 5.3.5 电感(L1)的选择 31
VRZqY7j}g 5.3.6 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 31
HUChg{[ 5.3.7 检测电阻(R2)的选择 32
z1^3~U$} 5.4 由交流相位调光器供电的降压电路 32
AHo }K\O?r 5.5 交流输入降压变换器的常见错误 35
jLA)Y
[h 5.6 双降压变换器 35
#N$\d4q9 5.7 滞环降压变换器 38
kWacc&*| @uz(h'~ 第6章 升压变换器 39
UcKVLzKs 6.1 升压变换器工作模式 40
lWn}afI 6.2 HV9912升压变换器控制器 40
O#k eoC4 6.3 连续导电模式升压LED驱动电路的设计 43
gBO, 6.3.1 设计规格 43
sPMICIv| 6.3.2 典型电路 43
o`Af6C;Q 6.3.3 开关频率(fs)的选择 44
1cc~UQ 6.3.4 计算最大占空比(Dmax) 44
njZJp|y6 6.3.5 计算最大电感电流(Iin,max) 44
{;|pcx\L6~ 6.3.6 计算输入电感值(L1) 45
{b' 6.3.7 开关MOSFET(Q1)的选择 45
=CW> ;h] 6.3.8 开关二极管(D1)的选择 45
n2~WUK 6.3.9 输出电容(Co)的选择 46
f62rm[ 6.3.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 47
~"_!O+Pj 6.3.11 输入电容(C1和C2)的选择 47
dW22v! 6.3.12 定时电阻(RT)的选择 48
\*&?o51!e 6.3.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 48
ZXN`8!]& 6.3.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 48
D@O5G d 6.3.15 斜坡补偿的设计(Rslope和R7) 49
@u`W(Ow 6.3.16 电感电流的限定(R5和R6) 49
kl[(!"p 6.3.17 VDD引脚和REF引脚连接的电容 50
3:G$Y:#P 6.3.18 过压临界值的设定(R8和R9) 50
%#o@ c 6.3.19 补偿网络设计 51
VC0Tqk 6.3.20 输出钳位电路 53
d'&OEGb< 6.4 断续导电模式升压LED驱动电路的设计 53
;B;@MD,B 6.4.1 设计规格 53
<CB%e!~.9 6.4.2 典型电路 54
Ir-QD!!< 6.4.3 开关频率(fs)的选择 54
*p=enflU
6.4.4 计算最大电感电流(Iin,max) 54
`zrg? 6.4.5 计算输入电感值(L1) 55
-LT!LBnEkf 6.4.6 计算变换器导通和关断时间 56
=)G]\W)m 6.4.7 开关MOSFET(Q1)的选取 56
EP"Z 58&$R 6.4.8 开关二极管(D1)的选取 57
8AuE:=?,, 6.4.9 输出电容(Co)的选取 57
(7N!Jvg9 6.4.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 58
a6gPJF[Jo 6.4.11 输入电容的选取(C1 和C2) 59
7W*a+^ 6.4.12 定时电阻(RT)的选择 59
V']Z_$_ 6.4.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 59
zRd.!Rv 6.4.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 60
F:d2; 6.4.15 电感电流(R5和R6)的限定 60
$)$r 6.4.16 VDD引脚和REF引脚连接的电容 61
UmvnVmnv 6.4.17 过压临界值的设定(R8和R9) 61
gaxM# 6.4.18 补偿网络设计 61
xJAQ'ANr 6.5 常见错误 63
XI|k,Ko< 6.6 小结 64
8V}|(b# $U.| 第7章 升-降压变换器 65
D/Ok 7.1 库克变换器 65
.%)uCLZr$ 7.1.1 库克升-降压变换器的工作原理 66
@87Y/_l 7.1.2 升-降压变换器的滞环控制 68
=PQ4S2Q 7.1.3 滞环控制中延时的影响 69
7y3WV95Z\ 7.1.4 升-降压变换器的稳定性 71
\+nV~Pi"A 7.1.5 使用PWM调节亮度比 74
$./aKJ1B 7.1.6 基于HV9930的升压-降压变换器设计 74
/V{UTMSz 7.2 SEPIC降-升压变换器 85
& !ds#- 7.3 降-升压拓扑 90
0;@>jo6,! 7.4 升-降压电路的常见错误 90
i-w$-2w 7.5 小结 90
NiWAJ]Z {aq)Y>o5:T 第8章 带功率因数校正的LED驱动器 91
u8.Tu7~ 8.1 功率因数校正 91
8B &EH+ 8.2 Bi-Bred电路 92
(&Jo.
< 8.3 BBB电路 93
@8>bp#x/1 8.4 PFC电路的常见错误 95
ZfX$q\7 8.5 小结 95
B
@QWr; L%(NXSfu7 第9章 反激变换器 96
~##FW|N) 9.1 双绕组反激变换器 97
1KrJS(. 9.2 三绕组反激变换器 99
,mHUo4h1O 9.3 单绕组反激变换器 102
f,E7eL@ ;5L^)Nyd 第10章 开关电源要素 104
ye=4<b_ 10.1 线性调节器 104
M;Pry3J 10.2 开关调节器 104
jc )7FE 10.2.1 降压调节器的注意事项 105
I/O/*^T 10.2.2 升压调节器的注意事项 108
>V?0#f45@ 10.2.3 升-降压调节器的注意事项 108
%Z <{CV 10.2.4 功率因数校正电路 109
h2T\%V_j 10.2.5 反激变换器的注意事项 109
aVHIU3 10.2.6 浪涌抑制电路 110
tB"9%4]( 10.2.7 软启动技术 112
s5{=lP wEM=Tr/h 第11章 为LED 驱动电路选择器件 113
]b;m~|9 11.1 分立
半导体器件 113
8ta@@h 11.1.1 MOSFET 114
#+l`tj4b/ 11.1.2 双极晶体管 116
\Z3K ~ 11.1.3 二极管 116
-JF^`hBD- 11.1.4 电压钳位器件 117
{R-o8N 11.2 无源器件 118
"r_wgl% 11.2.1 电容 118
o
?vGI= 11.2.2 电感 120
{eI'0== 11.2.3 电阻 122
64mEZ_kG, 11.3 PCB 123
r9&m^,U 11.3.1 过孔PCB 123
I/tMFg 11.3.2 表面贴装PCB 124
vs=q<Uw) 11.4 运算放大器和比较器 124
C 5gdvJN ciN\SA ZY 第12章 电感和变压器的磁性材料 126
{CI4AT!?W 12.1 铁氧体磁心 127
PBb&.< 12.2 铁屑磁心 127
M yHv> 12.3 特殊磁心 127
DbH;DcV7 12.4 磁心的形状和尺寸 127
$Q8
&TM}E 12.5 磁饱和 128
v;e8W9M 12.6 铜损 129
I:iMRvp eNK
+)<PK( 第13章 EMI和EMC问题 131
$U]T8;5Q 13.1 EMI标准 131
)S%t)} 13.1.1 与交流电网连接的LED驱动电路 131
O6G'!h\F 13.1.2 适用于所有设备的一般要求 132
#O}}pF 13.2 良好的EMI设计技术 132
$\h-F8|JMX 13.2.1 降压电路实例 132
*PnO$q@` 13.2.2 库克电路实例 136
&Q~W{. 13.3 EMC标准 138
k*fU:q1
13.4 EMC技术实践 139
WM
?a1j *"8Ls0! 第14章 热考虑 141
9% T"W 14.1 效率和功率损耗 141
( ~5M{Xh 14.2 温度计算 141
:}v-+eIQ 14.3 对热的处理——冷却技术 143
lUs$I{2_ IB[$~sGe 第15章 安全规范问题 146
R>"Fc/{y 15.1 交流电源的隔离 146
dJ6fPB|k 15.2 断路器 146
b^d{$eoH?| 15.3 爬电距离 146
I61S0lz/ 15.4 电容等级 147
7:u+cv 15.5 低电压操作 147
q%dG>! v5S9h[gT 参考文献 148
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