《
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。
@meT8S9t 《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。
*{P/3yH 《LED驱动电路设计》:图灵
电子与电气工程丛书。
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Gk}2 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。
c&I 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。
}%z%}V@(& 《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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iPkCuLQ} h!v<J 第1章 绪论 1
uT'l.*W6i 1.1 本书目标和讲述方法 1
TQmrL 1.2 内容介绍 2
m[KmXPFht1 PZ`11#bbm 第2章 LED的特性 4
Q4hY\\Hi 2.1 LED的应用 4
*c [^/ 2.2
光源的测量 7
ma+AFCi 2.3 LED的等效电路 8
cdh0b7tjn 2.4 导通压降与颜色和电流的关系 9
d#]hqy 2.5 常见错误 9
X9NP,6 Gw\..O 第3章 LED的驱动 10
)UM^#<- 3.1 电压源驱动 10
5A*&!1T 3.1.1 无源电流控制 11
hl7 z1h 3.1.2 有源电流控制 12
2aX*|DGpw 3.1.3 短路保护 14
k=[s%O6H 3.1.4 故障检测 14
\xbUr`WBY 3.2 电流源驱动 15
b,YNCb]H 3.2.1 均流电路的自调节 16
7KX27.~F 3.2.2 电压限制 17
M;,$
)>P 3.2.3 开路保护 17
XL^05 3.2.4 检测LED故障 17
\ ZE[7Ae 3.3 测试LED驱动电路 18
jeJgDAUv 3.4 常见错误 19
S,nELV~! 3.5 小结 19
U: Wet, @aZ Tx/ 第4章 线性电源 20
(y 7X1Qc) 4.1 简介 20
!&>` 4.1.1 电压调节器 20
&H]/'i- 4.1.2 电压调节器用作电流源或电流陷 21
)t"-#$,@ 4.1.3 恒流电路 22
"GQ Q8rQ 4.2 优点和缺点 22
(or"5}\6- 4.3 局限性 23
Pv/v=s>X 4.4 设计线性LED驱动电路时的常见错误 23
giX[2`^NG |Ia9bg'1U 第5章 基于降压变换器的LED驱动电路 24
GPK\nz} 5.1 一款降压变换器控制
芯片 24
r+8D|stS 5.2 直流应用中的降压电路 25
F{!pii5O9 5.2.1 设计规格 26
8>,w8(Nt 5.2.2 开关频率和电阻(R1)的选择 26
sqtz^K ROM 5.2.3 输入电容(C1)的选择 26
w|-3X 5.2.4 电感(L1)的选择 26
&.\7='$F 5.2.5 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 27
+IWH7 qRtp 5.2.6 检测电阻(R2)的选择 27
%z-*C'j5H 5.2.7 设计低压降压电路时的常见错误 28
)/%5f{+} 5.3 交流输入时的降压电路 28
NeG`D' 5.3.1 设计规格 29
5EcVW|( 5.3.2 开关频率和电阻(R1)的选择 29
xF8n=Lc 5.3.3 输入二极管桥(D1)和热敏电阻(NTC)的选择 29
P .m@|w&.K 5.3.4 输入电容(C1和C2)的选择 30
~}}<+ JEEO 5.3.5 电感(L1)的选择 31
^]nLE]M 5.3.6 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 31
Rbf6/C 5.3.7 检测电阻(R2)的选择 32
#%\0][Xf 5.4 由交流相位调光器供电的降压电路 32
]*\MIz{56' 5.5 交流输入降压变换器的常见错误 35
JiaR*3# 5.6 双降压变换器 35
AtG~!)hG 5.7 滞环降压变换器 38
r!?ga 2CO/K_Q 第6章 升压变换器 39
]`|$nU}v 6.1 升压变换器工作模式 40
3T F_$bd{ 6.2 HV9912升压变换器控制器 40
7TMq#Pb 6.3 连续导电模式升压LED驱动电路的设计 43
p35=CX`T. 6.3.1 设计规格 43
<.QaOLD 6.3.2 典型电路 43
DFK@/.V 6.3.3 开关频率(fs)的选择 44
M`H#Qo5/ 6.3.4 计算最大占空比(Dmax) 44
SQ_?4 s:: 6.3.5 计算最大电感电流(Iin,max) 44
,Gt!nm_ 6.3.6 计算输入电感值(L1) 45
oQ<[`.s 6.3.7 开关MOSFET(Q1)的选择 45
k.ou$mIY 6.3.8 开关二极管(D1)的选择 45
lx%c&~.DiB 6.3.9 输出电容(Co)的选择 46
U`ttT5; 6.3.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 47
7 H 6.3.11 输入电容(C1和C2)的选择 47
T,pr&1]Lw 6.3.12 定时电阻(RT)的选择 48
FfJp::|ddr 6.3.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 48
qjP~F 6.3.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 48
rF-SvSj} 6.3.15 斜坡补偿的设计(Rslope和R7) 49
0\tac/ 6.3.16 电感电流的限定(R5和R6) 49
9j>2C 6.3.17 VDD引脚和REF引脚连接的电容 50
&-yRa45? 6.3.18 过压临界值的设定(R8和R9) 50
bE
!SW2:M 6.3.19 补偿网络设计 51
Fvl\. 6.3.20 输出钳位电路 53
mrP48#Y+l 6.4 断续导电模式升压LED驱动电路的设计 53
_Sr7b#)o 6.4.1 设计规格 53
X3:z=X&Zd 6.4.2 典型电路 54
f=F:Af! 6.4.3 开关频率(fs)的选择 54
E(r_mF7: 6.4.4 计算最大电感电流(Iin,max) 54
[<RhaZz 6.4.5 计算输入电感值(L1) 55
L1SKOM$ 6.4.6 计算变换器导通和关断时间 56
Jw;~ $ 6.4.7 开关MOSFET(Q1)的选取 56
sN[}B{+ 6.4.8 开关二极管(D1)的选取 57
j~-N2b6z 6.4.9 输出电容(Co)的选取 57
O2{["c
e 6.4.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 58
c| ^I} 6.4.11 输入电容的选取(C1 和C2) 59
cAW}a 6.4.12 定时电阻(RT)的选择 59
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.(S^u 6.4.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 59
`MOw\Z).. 6.4.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 60
oe|#!SM( 6.4.15 电感电流(R5和R6)的限定 60
Z!"-LQJ 6.4.16 VDD引脚和REF引脚连接的电容 61
7 m{lOR 6.4.17 过压临界值的设定(R8和R9) 61
3CoZ2 6.4.18 补偿网络设计 61
eJ?oz^ 6.5 常见错误 63
D;pI!S<# 6.6 小结 64
odhS0+d^ %;'~TtW5 第7章 升-降压变换器 65
6<];}M_{ 7.1 库克变换器 65
m)tu~neM 7.1.1 库克升-降压变换器的工作原理 66
P8z%*/
3NF 7.1.2 升-降压变换器的滞环控制 68
Qo#]Lo> \g 7.1.3 滞环控制中延时的影响 69
BIWe Hx 7.1.4 升-降压变换器的稳定性 71
yJ $6vmQ 7.1.5 使用PWM调节亮度比 74
|UXSUP
@s 7.1.6 基于HV9930的升压-降压变换器设计 74
&>JP.//spi 7.2 SEPIC降-升压变换器 85
zC2:c"E
I 7.3 降-升压拓扑 90
<1|[=$w 7.4 升-降压电路的常见错误 90
BiYxI{V FD 7.5 小结 90
EK';\} $l]:2!R 第8章 带功率因数校正的LED驱动器 91
zZ=SAjT QP 8.1 功率因数校正 91
a2Ak?W1 8.2 Bi-Bred电路 92
f$C{Z9_SX 8.3 BBB电路 93
~Gu$EqQ 8.4 PFC电路的常见错误 95
8fXiadP# 8.5 小结 95
iW` tr &b} \).5E 第9章 反激变换器 96
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8^v7o 9.1 双绕组反激变换器 97
~1uQyt 9.2 三绕组反激变换器 99
|.N[NY 9.3 单绕组反激变换器 102
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