《
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。
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wZG 《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。
[;VNuF 《LED驱动电路设计》:图灵
电子与电气工程丛书。
:~^ec|tp 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。
2
G_*Pqc 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。
T\:3(+uK 《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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/U1GxX:P,
(0W%YZ!& ^ h^2='p 第1章 绪论 1
ew4IAF 1.1 本书目标和讲述方法 1
UTUIL D 1.2 内容介绍 2
*|Re,cY kTex>1W; 第2章 LED的特性 4
/,5`#Gte_ 2.1 LED的应用 4
N|Ua|^ 2.2
光源的测量 7
| qHWM 2.3 LED的等效电路 8
V#!ypX]AB[ 2.4 导通压降与颜色和电流的关系 9
44?5]C7 2.5 常见错误 9
h^>kjMM @DkPJla& 第3章 LED的驱动 10
scqG$~O) 3.1 电压源驱动 10
!{s$V2_ 3.1.1 无源电流控制 11
fB"3R-H?O 3.1.2 有源电流控制 12
T]EXm/ 3.1.3 短路保护 14
(eJr-xZ/ 3.1.4 故障检测 14
ru(Xeojv# 3.2 电流源驱动 15
N)
{ 3.2.1 均流电路的自调节 16
*^c4q|G.- 3.2.2 电压限制 17
qB]z"Hfq, 3.2.3 开路保护 17
$Miii`VS9 3.2.4 检测LED故障 17
]Nt97eD) 3.3 测试LED驱动电路 18
W\U zw,vI 3.4 常见错误 19
]rn!+z 3.5 小结 19
w}NgFrL T|ZZkNP|6 第4章 线性电源 20
1y0.tdI( 4.1 简介 20
FPMhHHM 4.1.1 电压调节器 20
Z6>:k,-Ot 4.1.2 电压调节器用作电流源或电流陷 21
=oT@h
9VI 4.1.3 恒流电路 22
~uC4>+dk 4.2 优点和缺点 22
yc]ni.Hz 4.3 局限性 23
6{azzk8 4.4 设计线性LED驱动电路时的常见错误 23
UUb!2sO bq[Q 第5章 基于降压变换器的LED驱动电路 24
{, APZ`q| 5.1 一款降压变换器控制
芯片 24
W%Rh2l 5.2 直流应用中的降压电路 25
L{^DZg|E 5.2.1 设计规格 26
!kASEjFz|f 5.2.2 开关频率和电阻(R1)的选择 26
]N=C%#ki! 5.2.3 输入电容(C1)的选择 26
&v4w3'@1 5.2.4 电感(L1)的选择 26
l`I]eTo)^ 5.2.5 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 27
GeHDc[7 5.2.6 检测电阻(R2)的选择 27
mkE*.I0= 5.2.7 设计低压降压电路时的常见错误 28
x0lX6
|D 5.3 交流输入时的降压电路 28
h*%T2 5.3.1 设计规格 29
9d[0i#` :q 5.3.2 开关频率和电阻(R1)的选择 29
1LPfn( 5.3.3 输入二极管桥(D1)和热敏电阻(NTC)的选择 29
:R_{tQ-WG 5.3.4 输入电容(C1和C2)的选择 30
n#J$=@ 5.3.5 电感(L1)的选择 31
Fa+PN9M`?. 5.3.6 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 31
a
_ 5.3.7 检测电阻(R2)的选择 32
j{U-=[$' 5.4 由交流相位调光器供电的降压电路 32
^Y'J0v2 5.5 交流输入降压变换器的常见错误 35
zZ32K@ 5.6 双降压变换器 35
3sp*.dk 5.7 滞环降压变换器 38
bq(*r:`" s}z,{Y$-t 第6章 升压变换器 39
dhVwS$O ) 6.1 升压变换器工作模式 40
*(>$4$9n 6.2 HV9912升压变换器控制器 40
/pk;E$qv 6.3 连续导电模式升压LED驱动电路的设计 43
vq5I 2 6.3.1 设计规格 43
@nT8[v 6.3.2 典型电路 43
r?X^*o9 6.3.3 开关频率(fs)的选择 44
]@8=e'V 6.3.4 计算最大占空比(Dmax) 44
6op\g].P 6.3.5 计算最大电感电流(Iin,max) 44
$`=?Nb@@# 6.3.6 计算输入电感值(L1) 45
&9ZIf#R 6.3.7 开关MOSFET(Q1)的选择 45
X4k/7EA 6.3.8 开关二极管(D1)的选择 45
F`-[h)e. 6.3.9 输出电容(Co)的选择 46
h{JVq72R 6.3.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 47
,3n}*"K 6.3.11 输入电容(C1和C2)的选择 47
f:UN~z'yr 6.3.12 定时电阻(RT)的选择 48
-{7N]q)} 6.3.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 48
hT]p8m
aRZ 6.3.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 48
X_YD[ 6.3.15 斜坡补偿的设计(Rslope和R7) 49
CD tYj 6.3.16 电感电流的限定(R5和R6) 49
_$cBI_eA7 6.3.17 VDD引脚和REF引脚连接的电容 50
_x'StD 6.3.18 过压临界值的设定(R8和R9) 50
)xK!i. 6.3.19 补偿网络设计 51
nWl0R= 6.3.20 输出钳位电路 53
l|fd, 6.4 断续导电模式升压LED驱动电路的设计 53
j?mJ1J5 6.4.1 设计规格 53
Ucy9fM 6.4.2 典型电路 54
Z*QRdB%, 6.4.3 开关频率(fs)的选择 54
"Jwz.,Y\ 6.4.4 计算最大电感电流(Iin,max) 54
/vV 0$vg 6.4.5 计算输入电感值(L1) 55
B~ez>/H^ 6.4.6 计算变换器导通和关断时间 56
.F6#s 6.4.7 开关MOSFET(Q1)的选取 56
b;O+QRa 6.4.8 开关二极管(D1)的选取 57
$_ i41f[ 6.4.9 输出电容(Co)的选取 57
X@G`AD'.M 6.4.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 58
@t^2/H
?O 6.4.11 输入电容的选取(C1 和C2) 59
s-ou ;S3s 6.4.12 定时电阻(RT)的选择 59
i:$g1 6.4.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 59
zc{C+:3$^ 6.4.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 60
Wm,,OioK 6.4.15 电感电流(R5和R6)的限定 60
>@%!r 6.4.16 VDD引脚和REF引脚连接的电容 61
;'Q{ ywr 6.4.17 过压临界值的设定(R8和R9) 61
GkC88l9z 6.4.18 补偿网络设计 61
!INr 6.5 常见错误 63
h
P1|l 6.6 小结 64
Rta P+6'X \wCL)t.cX 第7章 升-降压变换器 65
aF=VJ+5 7.1 库克变换器 65
gf=*m"5 7.1.1 库克升-降压变换器的工作原理 66
h`Mf;'P 7.1.2 升-降压变换器的滞环控制 68
C$`tbq 7.1.3 滞环控制中延时的影响 69
lL0APT; 7.1.4 升-降压变换器的稳定性 71
3%b6{ie/= 7.1.5 使用PWM调节亮度比 74
z<' u1l3 7.1.6 基于HV9930的升压-降压变换器设计 74
p9-K_dw3X@ 7.2 SEPIC降-升压变换器 85
nAlQ7' 7.3 降-升压拓扑 90
+v:SM9 7.4 升-降压电路的常见错误 90
-aCKRN85 7.5 小结 90
FfT`;j FGq[\B 第8章 带功率因数校正的LED驱动器 91
.HABNPNg( 8.1 功率因数校正 91
7s^'d,P 8.2 Bi-Bred电路 92
_6vWF 8.3 BBB电路 93
KF:78C 8.4 PFC电路的常见错误 95
HJ.-Dg5U 8.5 小结 95
=[ 7A v> &wDs6xq 第9章 反激变换器 96
X%x*f3[ 9.1 双绕组反激变换器 97
G$('-3@i`w 9.2 三绕组反激变换器 99
\1M4Dl5! 9.3 单绕组反激变换器 102
'PW5ux@`< W ]8QM1$ 第10章 开关电源要素 104
('+d.F[109 10.1 线性调节器 104
44j*KsBf 10.2 开关调节器 104
&s>Jb?_5Mx 10.2.1 降压调节器的注意事项 105
M x"\5i 10.2.2 升压调节器的注意事项 108
2&J)dtqz 10.2.3 升-降压调节器的注意事项 108
YKK*ER0 10.2.4 功率因数校正电路 109
-X6PRE5a2 10.2.5 反激变换器的注意事项 109
]JQULE) 10.2.6 浪涌抑制电路 110
/&JT~M 10.2.7 软启动技术 112
)J(6xy 4 s9LB 第11章 为LED 驱动电路选择器件 113
&m;*<}X 11.1 分立
半导体器件 113
n|yO9:Uw< 11.1.1 MOSFET 114
]7c=PC 11.1.2 双极晶体管 116
aw&,S"A@ 11.1.3 二极管 116
$M:*T.3 11.1.4 电压钳位器件 117
p0eX{xm 11.2 无源器件 118
FW DNpr 11.2.1 电容 118
{R{=+2K!|k 11.2.2 电感 120
KD.]i' d< 11.2.3 电阻 122
|CbikE}kL 11.3 PCB 123
0jWVp-y 11.3.1 过孔PCB 123
?:eV%`7 11.3.2 表面贴装PCB 124
H3oFORh 11.4 运算放大器和比较器 124
V>rU.Mp
QU SSzIih@u 第12章 电感和变压器的磁性材料 126
b*lkBqs$ 12.1 铁氧体磁心 127
yEy6]f+>+ 12.2 铁屑磁心 127
Q22 GIr 12.3 特殊磁心 127
W[r>.7>?h 12.4 磁心的形状和尺寸 127
?:9"X$XR 12.5 磁饱和 128
sV*H`N')S 12.6 铜损 129
NvX[zqNP_R 4s
oJ.j8 第13章 EMI和EMC问题 131
3Tm+g2w2V8 13.1 EMI标准 131
z` b,h\
13.1.1 与交流电网连接的LED驱动电路 131
)fAUum 13.1.2 适用于所有设备的一般要求 132
&5!8F(7 13.2 良好的EMI设计技术 132
|;{6&S 13.2.1 降压电路实例 132
>y+B 13.2.2 库克电路实例 136
f*
wx< 13.3 EMC标准 138
%\:Wi#w> 13.4 EMC技术实践 139
|JsZJ9W+J ;<4a*;IO 第14章 热考虑 141
%B?=q@!QWn 14.1 效率和功率损耗 141
RT8 ?7xFc 14.2 温度计算 141
bcz:q/f}@ 14.3 对热的处理——冷却技术 143
RPbZ(. AQ^u 第15章 安全规范问题 146
05 ^h" 15.1 交流电源的隔离 146
Vi|#@tC' 15.2 断路器 146
3PF_H$`oJ 15.3 爬电距离 146
qmP].sA 15.4 电容等级 147
b7ZSPXV 15.5 低电压操作 147
'Z]w^< PQE=D0 参考文献 148
/g.U&oI]D ……
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