《
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。
olMO+-USP 《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。
RW7oL:$dt 《LED驱动电路设计》:图灵
电子与电气工程丛书。
b|dCEmFt LED(发光二极管)具有寿命长、耗能少、体积小、响应快、抗震、抗低温、环保等优点,应用领域极为广阔。LED驱动电路是影响LED产业发展的关键因素之一。
Yg)V*%0n 业界领导厂商Supertex公司的资深专家Steve winder是最早从事LED驱动电路开发的设计者之一,他将自己的经验汇总成书,从实用角度描述了各种类型的LED驱动方式,清晰透彻地阐述了驱动电源的设计
原理和具体设计过程,并指导读者如何根据计算得到的元件
参数去选择实际的
标准化元件。
mY`]33??v 《LED驱动电路设计》主要内容包括:恒流源驱动LED与恒压源驱动LED的方案对比,降压、升压、反激等各种变换器及其适用场合,用于电源的各种电子元件,磁性
材料的选择原则,EMl和EMC问题。LED和LED驱动器的发热问题。通过《LED驱动电路设计》,读者可以实现从理论到实践的一次飞跃。
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WkaR{{nM s$Zq/l$1x 第1章 绪论 1
.NkAD-k` 1.1 本书目标和讲述方法 1
#\;>8 1.2 内容介绍 2
^ MT9n bW9"0=j[{ 第2章 LED的特性 4
Blbq3y+Sq 2.1 LED的应用 4
20VVOnDY 2.2
光源的测量 7
m*!f%}T 2.3 LED的等效电路 8
@vQa\|j 2.4 导通压降与颜色和电流的关系 9
cVay=5]. 2.5 常见错误 9
_;:rkC fj WE[m@K[CR 第3章 LED的驱动 10
~*!u 3.1 电压源驱动 10
"XNu-_$N<a 3.1.1 无源电流控制 11
]iDJ*!I 3.1.2 有源电流控制 12
5_)@B]~nM 3.1.3 短路保护 14
'qV3O+@MF 3.1.4 故障检测 14
d;~ 3P
3.2 电流源驱动 15
%)axGbZG; 3.2.1 均流电路的自调节 16
D#7_TKX 3.2.2 电压限制 17
jJVT_8J 3.2.3 开路保护 17
xHB/]Vd- 3.2.4 检测LED故障 17
T^$g N| 3.3 测试LED驱动电路 18
|qlS6Aln 3.4 常见错误 19
9k:W1wgH1 3.5 小结 19
q[G/} ku9@&W+ 第4章 线性电源 20
e3eVvl5] 4.1 简介 20
] *-;' * 4.1.1 电压调节器 20
Xlv#=@;O] 4.1.2 电压调节器用作电流源或电流陷 21
1OJ*wI* 4.1.3 恒流电路 22
tqf&N0*
4.2 优点和缺点 22
,;.B4 4.3 局限性 23
RzS|dGNQE 4.4 设计线性LED驱动电路时的常见错误 23
)C
{h1
` {7?9jEj 第5章 基于降压变换器的LED驱动电路 24
$;Vc@mYGW; 5.1 一款降压变换器控制
芯片 24
lc[XFc 5.2 直流应用中的降压电路 25
CE#\Roi x) 5.2.1 设计规格 26
*bA+]&dj\ 5.2.2 开关频率和电阻(R1)的选择 26
@P:R~m2 5.2.3 输入电容(C1)的选择 26
8xF)_UV 5.2.4 电感(L1)的选择 26
Xsd$*F@< 5.2.5 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 27
F aFp_P? 5.2.6 检测电阻(R2)的选择 27
[$l"-*s4 5.2.7 设计低压降压电路时的常见错误 28
6F`qi:a+ 5.3 交流输入时的降压电路 28
W]]q=c%2 5.3.1 设计规格 29
2{ o0@ 5.3.2 开关频率和电阻(R1)的选择 29
84=-Lw 5.3.3 输入二极管桥(D1)和热敏电阻(NTC)的选择 29
7DtIVMiK 5.3.4 输入电容(C1和C2)的选择 30
Q.,DZp 5.3.5 电感(L1)的选择 31
!4R>O6k 5.3.6 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 31
]@X{dc 5.3.7 检测电阻(R2)的选择 32
w[(n> 5.4 由交流相位调光器供电的降压电路 32
3;*z3;#} 5.5 交流输入降压变换器的常见错误 35
=}JBA>q( 5.6 双降压变换器 35
2sKG(^=Z 5.7 滞环降压变换器 38
+z\\VD Lt1U+o[ot 第6章 升压变换器 39
-bypuMQ-p 6.1 升压变换器工作模式 40
n]+. 6.2 HV9912升压变换器控制器 40
lv4(4$T 6.3 连续导电模式升压LED驱动电路的设计 43
iTh
xVD 6.3.1 设计规格 43
|q;Al
z{ 6.3.2 典型电路 43
W`$[j0 6.3.3 开关频率(fs)的选择 44
!@u&{"{` 6.3.4 计算最大占空比(Dmax) 44
\a\= gn 6.3.5 计算最大电感电流(Iin,max) 44
.nEs:yn 6.3.6 计算输入电感值(L1) 45
E0QPE5_ 6.3.7 开关MOSFET(Q1)的选择 45
q
IM 6.3.8 开关二极管(D1)的选择 45
T2wv0sHlt 6.3.9 输出电容(Co)的选择 46
_J,xT 6.3.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 47
1otspOy 6.3.11 输入电容(C1和C2)的选择 47
A 4j<\xL 6.3.12 定时电阻(RT)的选择 48
R"*R99 6.3.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 48
-vV'Lw( 6.3.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 48
OX+hZ<y 6.3.15 斜坡补偿的设计(Rslope和R7) 49
B{p4G`$i1 6.3.16 电感电流的限定(R5和R6) 49
dK.R[aQ 6.3.17 VDD引脚和REF引脚连接的电容 50
EX:{EmaT 6.3.18 过压临界值的设定(R8和R9) 50
!z MDP/V 6.3.19 补偿网络设计 51
c3] C:t+ 6.3.20 输出钳位电路 53
e*:}$u8a 6.4 断续导电模式升压LED驱动电路的设计 53
7 _g+^e-" 6.4.1 设计规格 53
:#{-RU@PS 6.4.2 典型电路 54
h*s`^W3 6.4.3 开关频率(fs)的选择 54
[Ct=F| 6.4.4 计算最大电感电流(Iin,max) 54
=EW3&+Lt 6.4.5 计算输入电感值(L1) 55
e_/x&a(i8 6.4.6 计算变换器导通和关断时间 56
?Ko|dmX 6.4.7 开关MOSFET(Q1)的选取 56
V&i2L.{G) 6.4.8 开关二极管(D1)的选取 57
Uky9zGa 6.4.9 输出电容(Co)的选取 57
Ky kSFB 6.4.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 58
7^MX l 6.4.11 输入电容的选取(C1 和C2) 59
VD$Eb 6.4.12 定时电阻(RT)的选择 59
rB%y6P B 6.4.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 59
_A 2Lv]vfV 6.4.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 60
R"+wih 6.4.15 电感电流(R5和R6)的限定 60
6NX3"i0eT 6.4.16 VDD引脚和REF引脚连接的电容 61
\D?:J3H*] 6.4.17 过压临界值的设定(R8和R9) 61
h*Je35
6.4.18 补偿网络设计 61
.:y5U}vR 6.5 常见错误 63
+`.,| |Mq 6.6 小结 64
t`5j4bdG ZenPw1 - 第7章 升-降压变换器 65
5M:D?9E+ 7.1 库克变换器 65
^e%}[q[>| 7.1.1 库克升-降压变换器的工作原理 66
"MnSJ2 7.1.2 升-降压变换器的滞环控制 68
b9Y_!Qe 7.1.3 滞环控制中延时的影响 69
8o|P&q(v* 7.1.4 升-降压变换器的稳定性 71
AW~"yI< 7.1.5 使用PWM调节亮度比 74
tnb$sulc+ 7.1.6 基于HV9930的升压-降压变换器设计 74
~Ky4+\6o> 7.2 SEPIC降-升压变换器 85
#`ls)-`7 7.3 降-升压拓扑 90
z/ 7$NxJH 7.4 升-降压电路的常见错误 90
?NG=8.p 7.5 小结 90
qu~X.pW C\Vg{&' 第8章 带功率因数校正的LED驱动器 91
2z_2.0/3 8.1 功率因数校正 91
XE rUS80 8.2 Bi-Bred电路 92
K2rzhHfb 8.3 BBB电路 93
#BY`h~&T 8.4 PFC电路的常见错误 95
m\vmY 8.5 小结 95
?6P.b6m}0 >xg5z 第9章 反激变换器 96
>7b)y 9.1 双绕组反激变换器 97
t-7og;^8k 9.2 三绕组反激变换器 99
=o^|b ih 9.3 单绕组反激变换器 102
>jx.R cCiI{ 第10章 开关电源要素 104
=Z,5$6%) 10.1 线性调节器 104
p&N#_dmlH 10.2 开关调节器 104
2e1]}wlK 10.2.1 降压调节器的注意事项 105
zY=jXa)K~ 10.2.2 升压调节器的注意事项 108
,^$|R32 10.2.3 升-降压调节器的注意事项 108
5`-UMz<] 10.2.4 功率因数校正电路 109
o3N] `xD' 10.2.5 反激变换器的注意事项 109
^6;V}2>v} 10.2.6 浪涌抑制电路 110
7G93,dJ 10.2.7 软启动技术 112
SVWIEH0? bw4oLu? 第11章 为LED 驱动电路选择器件 113
S%mfs!E> 11.1 分立
半导体器件 113
86qI 11.1.1 MOSFET 114
Ne6}oQy(S` 11.1.2 双极晶体管 116
!EBY@ Y1 11.1.3 二极管 116
2/7_;_#vJ% 11.1.4 电压钳位器件 117
#VGjCEeU 11.2 无源器件 118
e3[:D5 11.2.1 电容 118
OCV+h' 11.2.2 电感 120
?jO 5 9n 11.2.3 电阻 122
K#mOSY;} 11.3 PCB 123
,Zf
9RM 11.3.1 过孔PCB 123
..W-76{ 11.3.2 表面贴装PCB 124
aP-<4uGx 11.4 运算放大器和比较器 124
Sq2P-y!w ?GT@puJS- 第12章 电感和变压器的磁性材料 126
G"dS+,Q 12.1 铁氧体磁心 127
X~9j$3lUBR 12.2 铁屑磁心 127
Pm{*.AW1 12.3 特殊磁心 127
y9l*m~ 12.4 磁心的形状和尺寸 127
;xYNX
12.5 磁饱和 128
Q<(YP.k 12.6 铜损 129
n,'OiVl[ Vw{*P2v) 第13章 EMI和EMC问题 131
,'fxIO 13.1 EMI标准 131
"3CJUr:Q 13.1.1 与交流电网连接的LED驱动电路 131
'gMfN 13.1.2 适用于所有设备的一般要求 132
mpw~hW0- 13.2 良好的EMI设计技术 132
0s#Kp49- 13.2.1 降压电路实例 132
s5&@Cxzl 13.2.2 库克电路实例 136
*OjKcs 13.3 EMC标准 138
'lz"2@4{ 13.4 EMC技术实践 139
nY%5cJ`" 1bnBji 第14章 热考虑 141
s1N?/>lmB 14.1 效率和功率损耗 141
N)2f7j4C& 14.2 温度计算 141
-~{c
u47_ 14.3 对热的处理——冷却技术 143
zYER ?~e3&ux 第15章 安全规范问题 146
u{<"NR h 15.1 交流电源的隔离 146
3VO2,PCZ 15.2 断路器 146
(!L5-8O 15.3 爬电距离 146
:mppv8bh 15.4 电容等级 147
Jju#iwb 15.5 低电压操作 147
(N-RIk73/O pKUP2m`MW 参考文献 148
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