《
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。
3"\l u?-E 《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。
9(wK@ 《LED驱动电路设计》:图灵
电子与电气工程丛书。
"kqPmeI 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。
U~7c+}:c 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。
%H"47ZFxAs 《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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z2>lI9D4V VY\&8n}e( q> C'BIr 第1章 绪论 1
GR32S=\ 1.1 本书目标和讲述方法 1
'2^Q1{ :\ 1.2 内容介绍 2
;4~hB H7:] ]j1 第2章 LED的特性 4
I,8Er2;) 2.1 LED的应用 4
A^<iL 2.2
光源的测量 7
!C:$?oU 2.3 LED的等效电路 8
V "h
+L7T 2.4 导通压降与颜色和电流的关系 9
L;I]OC^J 2.5 常见错误 9
CeC6hGR5 D,FkB"ZZE 第3章 LED的驱动 10
@MCg%Afw 3.1 电压源驱动 10
~Jz6O U*z 3.1.1 无源电流控制 11
'Qe;vZ31K 3.1.2 有源电流控制 12
<e</m)j 3.1.3 短路保护 14
{{p7 3
'u 3.1.4 故障检测 14
Jg|XH
L) 3.2 电流源驱动 15
~R92cH>L 3.2.1 均流电路的自调节 16
JFk
lUgg 3.2.2 电压限制 17
omBoo5e 3.2.3 开路保护 17
Npy:! 3.2.4 检测LED故障 17
N//KPh 3.3 测试LED驱动电路 18
6V01F8&w 3.4 常见错误 19
jtc]>]6i 3.5 小结 19
9mTJ|sN:e I&W=Q[m 第4章 线性电源 20
Z>5b;8 4.1 简介 20
v
z '&%( 4.1.1 电压调节器 20
7%eK37@u 4.1.2 电压调节器用作电流源或电流陷 21
N5b!.B x-w 4.1.3 恒流电路 22
@r/nF5 4.2 优点和缺点 22
JrRH\+4K 4.3 局限性 23
P
m e^l%M 4.4 设计线性LED驱动电路时的常见错误 23
b2&0Hx @QP z#- 第5章 基于降压变换器的LED驱动电路 24
5taT5?n2 5.1 一款降压变换器控制
芯片 24
1NA.nw. 5.2 直流应用中的降压电路 25
q6V>zi 5.2.1 设计规格 26
lp%pbx43s 5.2.2 开关频率和电阻(R1)的选择 26
cB}D^O 5.2.3 输入电容(C1)的选择 26
$C$V%5aA 5.2.4 电感(L1)的选择 26
|imM#wF 5.2.5 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 27
fSvM(3Y<Qh 5.2.6 检测电阻(R2)的选择 27
K:#I 5.2.7 设计低压降压电路时的常见错误 28
LIF7/$,0 5.3 交流输入时的降压电路 28
Iom'Y@x 5.3.1 设计规格 29
_H7x9
y= 5.3.2 开关频率和电阻(R1)的选择 29
3kp+<$ 5.3.3 输入二极管桥(D1)和热敏电阻(NTC)的选择 29
]Wlco 5.3.4 输入电容(C1和C2)的选择 30
. ~~T\rmI 5.3.5 电感(L1)的选择 31
YHygo#4=8 5.3.6 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 31
w;:*P 5.3.7 检测电阻(R2)的选择 32
ytJ/g/,A0i 5.4 由交流相位调光器供电的降压电路 32
X[BIA+6 5.5 交流输入降压变换器的常见错误 35
ag;pN*z 5.6 双降压变换器 35
9`X\6s 5.7 滞环降压变换器 38
,CcV/K w4{<n/" 第6章 升压变换器 39
J$w<$5UY 6.1 升压变换器工作模式 40
,77d(bR< 6.2 HV9912升压变换器控制器 40
K+K#+RBK 6.3 连续导电模式升压LED驱动电路的设计 43
6@F9G4<Z 6.3.1 设计规格 43
bSi%2Onj 6.3.2 典型电路 43
`w7v*h|P 6.3.3 开关频率(fs)的选择 44
h#
o6K# 6.3.4 计算最大占空比(Dmax) 44
Vl=l?A8 6.3.5 计算最大电感电流(Iin,max) 44
vm7z,FfN 6.3.6 计算输入电感值(L1) 45
+RM SA^ 6.3.7 开关MOSFET(Q1)的选择 45
SaAFz&WRl 6.3.8 开关二极管(D1)的选择 45
.*S#aq4S 6.3.9 输出电容(Co)的选择 46
^Hnb}L 6.3.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 47
P90yI 6.3.11 输入电容(C1和C2)的选择 47
'ud{m[| 6.3.12 定时电阻(RT)的选择 48
li'YDtMKCY 6.3.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 48
J~zUp(>K 6.3.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 48
'/n1IM$7 6.3.15 斜坡补偿的设计(Rslope和R7) 49
6"5A%{J 6.3.16 电感电流的限定(R5和R6) 49
8hz^%vm 6.3.17 VDD引脚和REF引脚连接的电容 50
:vqgGKml$ 6.3.18 过压临界值的设定(R8和R9) 50
7yH"l9Z 6.3.19 补偿网络设计 51
PI:4m%[ 6.3.20 输出钳位电路 53
O1U= X:Zl 6.4 断续导电模式升压LED驱动电路的设计 53
Kp~VS<3 6.4.1 设计规格 53
)@l% 6.4.2 典型电路 54
+yH7v5W 6.4.3 开关频率(fs)的选择 54
TA`1U;c{n 6.4.4 计算最大电感电流(Iin,max) 54
BxWPC#5
6.4.5 计算输入电感值(L1) 55
2Aazy'/ 6.4.6 计算变换器导通和关断时间 56
v6M6>&RR| 6.4.7 开关MOSFET(Q1)的选取 56
t~EPn. 6.4.8 开关二极管(D1)的选取 57
Vvn2 Ep 6.4.9 输出电容(Co)的选取 57
gmO! 6.4.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 58
qn<|-hA* 6.4.11 输入电容的选取(C1 和C2) 59
^T;*M_ 6.4.12 定时电阻(RT)的选择 59
7{)G_?Q& 6.4.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 59
RXpw! 6.4.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 60
mzaWST] 6.4.15 电感电流(R5和R6)的限定 60
h-#6av: 6.4.16 VDD引脚和REF引脚连接的电容 61
Pw7]r<Q 6.4.17 过压临界值的设定(R8和R9) 61
J!v3i*j\ 6.4.18 补偿网络设计 61
Utj&]RELK 6.5 常见错误 63
?Wr+Q 6.6 小结 64
&I+5 MSQEO4ge 第7章 升-降压变换器 65
hYT0l$Ng 7.1 库克变换器 65
eueH)Xkf 7.1.1 库克升-降压变换器的工作原理 66
=)H.cuc 7.1.2 升-降压变换器的滞环控制 68
6y%qVx#! 7.1.3 滞环控制中延时的影响 69
UqFO|r"M 7.1.4 升-降压变换器的稳定性 71
)BZ.Sv 7.1.5 使用PWM调节亮度比 74
dh`K`b4I 7.1.6 基于HV9930的升压-降压变换器设计 74
8`q:Gz=M\ 7.2 SEPIC降-升压变换器 85
lk^Ol&6 7.3 降-升压拓扑 90
;v)JnbsH} 7.4 升-降压电路的常见错误 90
{3>$[bT 7.5 小结 90
o]J{{M'E ~rE|%o 第8章 带功率因数校正的LED驱动器 91
?K$(817 8.1 功率因数校正 91
]^. _z 8.2 Bi-Bred电路 92
&Cq`Y !y 8.3 BBB电路 93
x*/tyZg6 8.4 PFC电路的常见错误 95
KVoS
C@w 8.5 小结 95
'1P2$# 9N#_(uwt 第9章 反激变换器 96
9|^2",V 9.1 双绕组反激变换器 97
AP n| \ 9.2 三绕组反激变换器 99
u:6Ic)7' 9.3 单绕组反激变换器 102
)al]*[lY !_]Y~[ 第10章 开关电源要素 104
/kZebNf6H 10.1 线性调节器 104
KB3Htw%W[+ 10.2 开关调节器 104
4M=]wR; 10.2.1 降压调节器的注意事项 105
O W_{$9U 10.2.2 升压调节器的注意事项 108
^H p; .f. 10.2.3 升-降压调节器的注意事项 108
9%o32eo,3 10.2.4 功率因数校正电路 109
SXSgld2uS 10.2.5 反激变换器的注意事项 109
G)AqbY 10.2.6 浪涌抑制电路 110
=m]v8`g 10.2.7 软启动技术 112
}kw#7m54 EKYY6S2 第11章 为LED 驱动电路选择器件 113
9a[9i}_ 11.1 分立
半导体器件 113
yJ[0WY8<kC 11.1.1 MOSFET 114
JinUV6cr 11.1.2 双极晶体管 116
oM
X 11.1.3 二极管 116
fF!Yp iI" 11.1.4 电压钳位器件 117
sf:,qD=z 11.2 无源器件 118
^rB8? kt 11.2.1 电容 118
_>o:R$ %} 11.2.2 电感 120
F#3Q_G^/ 11.2.3 电阻 122
=Pyj%4Rs 11.3 PCB 123
{UX!go^J 11.3.1 过孔PCB 123
$!-yr7 11.3.2 表面贴装PCB 124
lne|5{h 11.4 运算放大器和比较器 124
[7:,?$tC *l(7D(# 第12章 电感和变压器的磁性材料 126
R)?*N@.s 12.1 铁氧体磁心 127
vRYQ{: 12.2 铁屑磁心 127
F0m-23[H 12.3 特殊磁心 127
[>vLf2OID 12.4 磁心的形状和尺寸 127
(fhb0i- 12.5 磁饱和 128
lwR<(u31e 12.6 铜损 129
"-E\[@/ i9:C4',sw0 第13章 EMI和EMC问题 131
%6t:(z 13.1 EMI标准 131
3RUy,s 13.1.1 与交流电网连接的LED驱动电路 131
\Zb;'eDv 13.1.2 适用于所有设备的一般要求 132
nF}vw |r>x 13.2 良好的EMI设计技术 132
QDZWX`qw{ 13.2.1 降压电路实例 132
b;L\EB 13.2.2 库克电路实例 136
mupT<_Y 13.3 EMC标准 138
:S]\0;8] 13.4 EMC技术实践 139
s `e{}\ }czrj%6 第14章 热考虑 141
~\r* 14.1 效率和功率损耗 141
,S\CC{! 14.2 温度计算 141
&L3M] 14.3 对热的处理——冷却技术 143
a1+oj7 AI2~Jp 第15章 安全规范问题 146
IM*y|UHt 15.1 交流电源的隔离 146
D=TvYe 15.2 断路器 146
2bz2KB5> 15.3 爬电距离 146
V( }:=eK 15.4 电容等级 147
&.3"Uo\# 15.5 低电压操作 147
}ZYd4h|g\z A]*}HZ, 参考文献 148
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……
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