《
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。
&A&2z l %# 《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。
[58qC: 《LED驱动电路设计》:图灵
电子与电气工程丛书。
)jH|j 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。
h(FFG%H( 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。
p v*f]Yzx 《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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UDh{GQ* 第1章 绪论 1
%xwtG:IKEV 1.1 本书目标和讲述方法 1
ghaO#kI 1.2 内容介绍 2
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rUBc5@| 第2章 LED的特性 4
>'{'v[qR[G 2.1 LED的应用 4
kXZG<? 2.2
光源的测量 7
{xQ(xy 2.3 LED的等效电路 8
_vOSOnU 2.4 导通压降与颜色和电流的关系 9
~ll+/w\4 2.5 常见错误 9
RA:3ZV 3\?yjL^ 第3章 LED的驱动 10
;<s0~B#9} 3.1 电压源驱动 10
y.WEO> 3.1.1 无源电流控制 11
fsV_>5I6 3.1.2 有源电流控制 12
X8 3.1.3 短路保护 14
9:CM#N~?o 3.1.4 故障检测 14
oedLe9! 3.2 电流源驱动 15
\aGTi
pB 3.2.1 均流电路的自调节 16
HAGpM\Qa 3.2.2 电压限制 17
\`|OAC0a 3.2.3 开路保护 17
Kw&t\},8@ 3.2.4 检测LED故障 17
6cTd
SE 3.3 测试LED驱动电路 18
XjJ[7"hs* 3.4 常见错误 19
;c0z6E / 3.5 小结 19
t|cTl/i
4 JrwR:_+| 第4章 线性电源 20
=o,6iJ^?$m 4.1 简介 20
9>[*y8[:0 4.1.1 电压调节器 20
Tf.DFfV#y 4.1.2 电压调节器用作电流源或电流陷 21
W< :7z 4.1.3 恒流电路 22
52z{ 4.2 优点和缺点 22
~|=goHmm[ 4.3 局限性 23
e'5sT#T9 l 4.4 设计线性LED驱动电路时的常见错误 23
>WYradLUi zr1A4%S" 第5章 基于降压变换器的LED驱动电路 24
1zJ)x? 5.1 一款降压变换器控制
芯片 24
;Km74!.e7 5.2 直流应用中的降压电路 25
{*t0WE&1t 5.2.1 设计规格 26
</)HcRj'e 5.2.2 开关频率和电阻(R1)的选择 26
rI;tMNs 5.2.3 输入电容(C1)的选择 26
y[I)hSD= 5.2.4 电感(L1)的选择 26
hd_<J]C 5.2.5 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 27
vFl06N2 5.2.6 检测电阻(R2)的选择 27
61&A` 5.2.7 设计低压降压电路时的常见错误 28
K_CE.8G&{ 5.3 交流输入时的降压电路 28
{|/y/xYgy' 5.3.1 设计规格 29
Ce!xa\ 5.3.2 开关频率和电阻(R1)的选择 29
M}xyW"yp 5.3.3 输入二极管桥(D1)和热敏电阻(NTC)的选择 29
]Qh0+!SdG 5.3.4 输入电容(C1和C2)的选择 30
:6y;U 5.3.5 电感(L1)的选择 31
S3.76& 5.3.6 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 31
W60C$*h 5.3.7 检测电阻(R2)的选择 32
I2<5#|CXpZ 5.4 由交流相位调光器供电的降压电路 32
h5VZ-v_j 5.5 交流输入降压变换器的常见错误 35
eaCh;IpIf 5.6 双降压变换器 35
4~mmP.c 5.7 滞环降压变换器 38
PNhxF C. y-#01Z 第6章 升压变换器 39
XmX{e.<NZ 6.1 升压变换器工作模式 40
hSF4-Vvb 6.2 HV9912升压变换器控制器 40
?Y\hC0a60 6.3 连续导电模式升压LED驱动电路的设计 43
%<[U\TL` 6.3.1 设计规格 43
!ui:0_ 6.3.2 典型电路 43
M5T4{^i 6.3.3 开关频率(fs)的选择 44
@;ob 4sU 6.3.4 计算最大占空比(Dmax) 44
eeu;A,@U 6.3.5 计算最大电感电流(Iin,max) 44
9a3mN(< 6.3.6 计算输入电感值(L1) 45
rM{V>s:N 6.3.7 开关MOSFET(Q1)的选择 45
RGV}c# 6.3.8 开关二极管(D1)的选择 45
s>1Wjz2M 6.3.9 输出电容(Co)的选择 46
?'+kZ| 6.3.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 47
>Eqr/~Q 6.3.11 输入电容(C1和C2)的选择 47
F<LRo}j"9Q 6.3.12 定时电阻(RT)的选择 48
\O(~:KN 6.3.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 48
QeNN*@
='i 6.3.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 48
Gsa~zGN 6.3.15 斜坡补偿的设计(Rslope和R7) 49
4g^Xe- 6.3.16 电感电流的限定(R5和R6) 49
:*dfP/GO 6.3.17 VDD引脚和REF引脚连接的电容 50
8(|lP58~ 6.3.18 过压临界值的设定(R8和R9) 50
,AEaW 6.3.19 补偿网络设计 51
,)%$Zxng 6.3.20 输出钳位电路 53
I*hzlE 6.4 断续导电模式升压LED驱动电路的设计 53
Z[?zaQ$ 6.4.1 设计规格 53
w-wap 6.4.2 典型电路 54
w 6.4.3 开关频率(fs)的选择 54
a5nA'=|}i 6.4.4 计算最大电感电流(Iin,max) 54
e]q(fPK 6.4.5 计算输入电感值(L1) 55
\:D"#s%x 6.4.6 计算变换器导通和关断时间 56
<%GfF![v 6.4.7 开关MOSFET(Q1)的选取 56
zyPc<\HoK 6.4.8 开关二极管(D1)的选取 57
EaUO>S 6.4.9 输出电容(Co)的选取 57
ds;c\x 6.4.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 58
g8L{xwx< 6.4.11 输入电容的选取(C1 和C2) 59
$BUm, 6.4.12 定时电阻(RT)的选择 59
y`8bx94jB 6.4.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 59
w$4*/D}Y 6.4.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 60
hG8<@ 6.4.15 电感电流(R5和R6)的限定 60
b>x03% 6.4.16 VDD引脚和REF引脚连接的电容 61
?{rpzrc!* 6.4.17 过压临界值的设定(R8和R9) 61
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