《
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。
s{OV-H 《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。
EERCb%M8Z 《LED驱动电路设计》:图灵
电子与电气工程丛书。
'C=(?H)M 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。
![!,i\x 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。
X(O:y^sX} 《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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2Jky,YLcb pHowioFx 第1章 绪论 1
G)?j(El
1.1 本书目标和讲述方法 1
V$wbm z 1.2 内容介绍 2
qu.AJ* uGn BlR$} 第2章 LED的特性 4
XTA:Y7"O 2.1 LED的应用 4
p(-EtxP 2.2
光源的测量 7
f*:N*cC 2.3 LED的等效电路 8
Ga+Cb2$ 2.4 导通压降与颜色和电流的关系 9
/3.;sS]B 2.5 常见错误 9
A>,kmU5 P'[ISGt 第3章 LED的驱动 10
^hsr/| 3.1 电压源驱动 10
U# IPYyV 3.1.1 无源电流控制 11
AHMvh 7O? 3.1.2 有源电流控制 12
"!&
o|!2 3.1.3 短路保护 14
uP$i2Cy 3.1.4 故障检测 14
@NiLKcL# 3.2 电流源驱动 15
[?=DPE% 3.2.1 均流电路的自调节 16
PbY.8d%2/k 3.2.2 电压限制 17
nTw:BU4jd 3.2.3 开路保护 17
M?Fv'YE 3.2.4 检测LED故障 17
++UxzUd 3.3 测试LED驱动电路 18
fT{jD_Q+3 3.4 常见错误 19
[VLq/lg* 3.5 小结 19
:#\jx
JvEW0-B^l, 第4章 线性电源 20
9=FH2|Z 4.1 简介 20
4=%,0.yt 4.1.1 电压调节器 20
V
lkJ$f5l 4.1.2 电压调节器用作电流源或电流陷 21
dNCd-ep 4.1.3 恒流电路 22
oCLM'\ 4.2 优点和缺点 22
_j4K 4.3 局限性 23
tk)}4b^\%j 4.4 设计线性LED驱动电路时的常见错误 23
?)[=>Kp ]k BC,m( 第5章 基于降压变换器的LED驱动电路 24
T24$lhM 5.1 一款降压变换器控制
芯片 24
'R2*3< 5.2 直流应用中的降压电路 25
<IBUl}|\ 5.2.1 设计规格 26
Y]
UoV_ 5.2.2 开关频率和电阻(R1)的选择 26
uhv_'Q 5.2.3 输入电容(C1)的选择 26
\rT>&o .i 5.2.4 电感(L1)的选择 26
7*%}=. 5.2.5 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 27
gv&Hu$ca 5.2.6 检测电阻(R2)的选择 27
s'd\"WaQV 5.2.7 设计低压降压电路时的常见错误 28
l^%52m@{ 5.3 交流输入时的降压电路 28
e|>@ >F]K 5.3.1 设计规格 29
+;)Xu}
5.3.2 开关频率和电阻(R1)的选择 29
1D2RhM% 5.3.3 输入二极管桥(D1)和热敏电阻(NTC)的选择 29
*v: .]_; 5.3.4 输入电容(C1和C2)的选择 30
D(&Zq7]n 5.3.5 电感(L1)的选择 31
dtjb(*x 5.3.6 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 31
a2]>R<M 5.3.7 检测电阻(R2)的选择 32
9
&Ry51 5.4 由交流相位调光器供电的降压电路 32
6JeAXj1g+ 5.5 交流输入降压变换器的常见错误 35
![eY%2;< 5.6 双降压变换器 35
/Z~$`!J 5.7 滞环降压变换器 38
ar S@l<79 5Vdy:l 第6章 升压变换器 39
XWX]/j2jA 6.1 升压变换器工作模式 40
EY.m,@{ 6.2 HV9912升压变换器控制器 40
gxJ12'
m 6.3 连续导电模式升压LED驱动电路的设计 43
w_;$ahsu~ 6.3.1 设计规格 43
0-uVmlk=/ 6.3.2 典型电路 43
jK%Lewq 6.3.3 开关频率(fs)的选择 44
meXwmO 6.3.4 计算最大占空比(Dmax) 44
sPl3JP&s 6.3.5 计算最大电感电流(Iin,max) 44
x8C
* 6.3.6 计算输入电感值(L1) 45
%Na`\`L{F 6.3.7 开关MOSFET(Q1)的选择 45
K( ?p]wh 6.3.8 开关二极管(D1)的选择 45
et(AO)uv6 6.3.9 输出电容(Co)的选择 46
'F:Tv[qx 6.3.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 47
PCa0I^d 6.3.11 输入电容(C1和C2)的选择 47
a]6dhQ` 6.3.12 定时电阻(RT)的选择 48
?%D nIl> 6.3.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 48
rd24R-6 6.3.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 48
~zvZK]JoX 6.3.15 斜坡补偿的设计(Rslope和R7) 49
NF-@Q@ 6.3.16 电感电流的限定(R5和R6) 49
)jjaY1E 6.3.17 VDD引脚和REF引脚连接的电容 50
T{N8 K K 6.3.18 过压临界值的设定(R8和R9) 50
}I#_H 6.3.19 补偿网络设计 51
I*g[Y= 6.3.20 输出钳位电路 53
EN,}[^Z 6.4 断续导电模式升压LED驱动电路的设计 53
7<K=G2_: 6.4.1 设计规格 53
H
=&K_ 6.4.2 典型电路 54
\NKw,`/ 6.4.3 开关频率(fs)的选择 54
YM. 6.4.4 计算最大电感电流(Iin,max) 54
~E vGNnTL 6.4.5 计算输入电感值(L1) 55
Zw<<p|{)< 6.4.6 计算变换器导通和关断时间 56
/1bQ
RI^\ 6.4.7 开关MOSFET(Q1)的选取 56
N] pw7S% 6.4.8 开关二极管(D1)的选取 57
Sw? EF8}[ 6.4.9 输出电容(Co)的选取 57
:2XX~| 6.4.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 58
!\OX}kHX5 6.4.11 输入电容的选取(C1 和C2) 59
}}"|(2I 6.4.12 定时电阻(RT)的选择 59
6uk}4bdvq 6.4.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 59
THgEHR0,}[ 6.4.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 60
:KGPQ@:O 6.4.15 电感电流(R5和R6)的限定 60
f|3LeOyz 6.4.16 VDD引脚和REF引脚连接的电容 61
Mp[2A uf 6.4.17 过压临界值的设定(R8和R9) 61
@~&^1%37) 6.4.18 补偿网络设计 61
Q~rE+?n9F 6.5 常见错误 63
?V(+Cc 6.6 小结 64
8KKhD$ )M"xCO3a 第7章 升-降压变换器 65
!-&;t7R 7.1 库克变换器 65
9ESV[ 7.1.1 库克升-降压变换器的工作原理 66
5v=e(Ph+ 7.1.2 升-降压变换器的滞环控制 68
k%aJ%( 7.1.3 滞环控制中延时的影响 69
{K:]dO 7.1.4 升-降压变换器的稳定性 71
C<w&mFozL 7.1.5 使用PWM调节亮度比 74
Q|U
[|U 7.1.6 基于HV9930的升压-降压变换器设计 74
]*Kv[%r07c 7.2 SEPIC降-升压变换器 85
PR,8c 7.3 降-升压拓扑 90
lvLz){ 7.4 升-降压电路的常见错误 90
wLvM<p7OX 7.5 小结 90
4[Wwm ][YC.J 第8章 带功率因数校正的LED驱动器 91
k[@/N+;")` 8.1 功率因数校正 91
eF' l_* 8.2 Bi-Bred电路 92
JBLh4c3 8.3 BBB电路 93
+c__U
Qx 8.4 PFC电路的常见错误 95
hf7[<I,jov 8.5 小结 95
x,fL656t A8:eA 第9章 反激变换器 96
~)6EH`- 9.1 双绕组反激变换器 97
k-)Ls~#+ 9.2 三绕组反激变换器 99
LyL(~Jc| 9.3 单绕组反激变换器 102
8PWEQ<ev7> a zO7C*_ 第10章 开关电源要素 104
'T;;-M3* 10.1 线性调节器 104
0ZZ Wj% 10.2 开关调节器 104
e_cK#9+ 10.2.1 降压调节器的注意事项 105
N:Ir63X*# 10.2.2 升压调节器的注意事项 108
*>xCX 10.2.3 升-降压调节器的注意事项 108
.nEiYS|T 10.2.4 功率因数校正电路 109
O]Yz7 10.2.5 反激变换器的注意事项 109
Ynp#3 r 10.2.6 浪涌抑制电路 110
xLgZtLt9 10.2.7 软启动技术 112
U\-R'Z>M ~@T`0W-Py 第11章 为LED 驱动电路选择器件 113
Hxleh><c- 11.1 分立
半导体器件 113
#wZH.i# 11.1.1 MOSFET 114
Lg|d[*;'7 11.1.2 双极晶体管 116
z*9 ke 11.1.3 二极管 116
Zq5~M bldh 11.1.4 电压钳位器件 117
)CgH|z:=b 11.2 无源器件 118
wxT(ktE 11.2.1 电容 118
^MG"n7)X 11.2.2 电感 120
M|{NC`fa 11.2.3 电阻 122
QGE0pWL-a 11.3 PCB 123
sk
AF6n 11.3.1 过孔PCB 123
X}g3[ 11.3.2 表面贴装PCB 124
1xSG(! 11.4 运算放大器和比较器 124
h
9}x6t, % iZM9Q&NC 第12章 电感和变压器的磁性材料 126
K_!:oe7% 12.1 铁氧体磁心 127
#7/39zTK 12.2 铁屑磁心 127
nlaW$b{= 12.3 特殊磁心 127
QX-n l~ 12.4 磁心的形状和尺寸 127
p./0N. 12.5 磁饱和 128
H6U5- 12.6 铜损 129
Kx?8HA[5 >`0mn|+ 第13章 EMI和EMC问题 131
$dA]GWW5A 13.1 EMI标准 131
*kEzGgTzoS 13.1.1 与交流电网连接的LED驱动电路 131
*%E\mu,,c 13.1.2 适用于所有设备的一般要求 132
\NKQ:F1 13.2 良好的EMI设计技术 132
f[ia0w5 m 13.2.1 降压电路实例 132
syI|gANT/r 13.2.2 库克电路实例 136
2u+!7D!w$ 13.3 EMC标准 138
mkl^2V13~ 13.4 EMC技术实践 139
[+!&iN +[_3h9BK 第14章 热考虑 141
dP`B9>r 14.1 效率和功率损耗 141
yrd1J$ 14.2 温度计算 141
0?dr( 14.3 对热的处理——冷却技术 143
[AA}P/iW /'b7q y 第15章 安全规范问题 146
FZLx.3k4 15.1 交流电源的隔离 146
UM<s#t`\3 15.2 断路器 146
U]@?[+I0] 15.3 爬电距离 146
Qkhor-f0 15.4 电容等级 147
MH9vg5QKp 15.5 低电压操作 147
,Q0H)//~ &HtTh { 参考文献 148
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