《
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。
kF+ZW%6N 《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。
EvwbhvA( 《LED驱动电路设计》:图灵
电子与电气工程丛书。
k(zs>kiP 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。
968Ac}OA 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。
B;eW/#` 《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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%S{o5txo 8W-]t1O%! 第1章 绪论 1
?N4A9W9 1.1 本书目标和讲述方法 1
xe(MHNrj 1.2 内容介绍 2
ob0~VEH- myD{sE2A 第2章 LED的特性 4
-&trk 2.1 LED的应用 4
Dp!;7e s| 2.2
光源的测量 7
S\B5&W 2.3 LED的等效电路 8
"YuZ fL`bb 2.4 导通压降与颜色和电流的关系 9
De;, =BSp 2.5 常见错误 9
"\`>2 LL{t5(- _ 第3章 LED的驱动 10
w3<Z?lj: 3.1 电压源驱动 10
h=hoV5d@ 3.1.1 无源电流控制 11
6yN"
l
Q7 3.1.2 有源电流控制 12
-<O JqB 3.1.3 短路保护 14
>/b^fAG 3.1.4 故障检测 14
LlU'_}> 3.2 电流源驱动 15
BApa^j\? 3.2.1 均流电路的自调节 16
,MRvuw0P 3.2.2 电压限制 17
@|^jq 3.2.3 开路保护 17
]yo_wGiwY 3.2.4 检测LED故障 17
(%i!%{!] 3.3 测试LED驱动电路 18
B9wp*:. 3.4 常见错误 19
fzl=d_ 3.5 小结 19
K~USK?Q% NzAQ@E2d: 第4章 线性电源 20
P!5Z]+B# 4.1 简介 20
%Hh3u$Y, 4.1.1 电压调节器 20
1sD~7KPg? 4.1.2 电压调节器用作电流源或电流陷 21
8AryIgy>@ 4.1.3 恒流电路 22
j?( c}!} 4.2 优点和缺点 22
Bgf=\7;5 4.3 局限性 23
C+`xx('N9 4.4 设计线性LED驱动电路时的常见错误 23
Y7-*2"! T\jAk+$Jo 第5章 基于降压变换器的LED驱动电路 24
j13riI3A 5.1 一款降压变换器控制
芯片 24
$cq!RgRn 5.2 直流应用中的降压电路 25
}0Y`|H\v 5.2.1 设计规格 26
k'x#t( 5.2.2 开关频率和电阻(R1)的选择 26
6Hda]y 5.2.3 输入电容(C1)的选择 26
:aH%bk 5.2.4 电感(L1)的选择 26
cu<y8
:U< 5.2.5 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 27
0EyAMu 5.2.6 检测电阻(R2)的选择 27
F% }7cm2 5.2.7 设计低压降压电路时的常见错误 28
"i&fp:E0 5.3 交流输入时的降压电路 28
NK~PcdGl 5.3.1 设计规格 29
mzu<C)9d, 5.3.2 开关频率和电阻(R1)的选择 29
w3d34*0$ 5.3.3 输入二极管桥(D1)和热敏电阻(NTC)的选择 29
+SyUWoM 5.3.4 输入电容(C1和C2)的选择 30
yu=piP 5.3.5 电感(L1)的选择 31
q4)Ey 5.3.6 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 31
G,B?&gFX 5.3.7 检测电阻(R2)的选择 32
|f<9miNu 5.4 由交流相位调光器供电的降压电路 32
E.9^&E}PG 5.5 交流输入降压变换器的常见错误 35
Z&A0hI4d 5.6 双降压变换器 35
nz[
m3] 5.7 滞环降压变换器 38
"(<%Ua a/b92*&k 第6章 升压变换器 39
]9s\_A9 6.1 升压变换器工作模式 40
u7[pLtOwN 6.2 HV9912升压变换器控制器 40
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+> 6.3 连续导电模式升压LED驱动电路的设计 43
LaclC]yLU 6.3.1 设计规格 43
2Q}7fht 6.3.2 典型电路 43
bfhz?,b 6.3.3 开关频率(fs)的选择 44
'^DUq?E4 6.3.4 计算最大占空比(Dmax) 44
*.o"ZVl 6.3.5 计算最大电感电流(Iin,max) 44
T~h.=5 6.3.6 计算输入电感值(L1) 45
(V!0'9c 6.3.7 开关MOSFET(Q1)的选择 45
p=vV4 C: 6.3.8 开关二极管(D1)的选择 45
K>$qun?5 6.3.9 输出电容(Co)的选择 46
{U^j&E 6.3.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 47
@C=m?7O98 6.3.11 输入电容(C1和C2)的选择 47
HJ",Sle 6.3.12 定时电阻(RT)的选择 48
RbKwO}
z$q 6.3.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 48
F*,5\s< 6.3.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 48
[<Q4U{F 6.3.15 斜坡补偿的设计(Rslope和R7) 49
6P^hN%0 6.3.16 电感电流的限定(R5和R6) 49
[8TS"ph> 6.3.17 VDD引脚和REF引脚连接的电容 50
lA]N04 d 6.3.18 过压临界值的设定(R8和R9) 50
"Vx6 #u@} 6.3.19 补偿网络设计 51
>;7a1+`3 6.3.20 输出钳位电路 53
i\ "{# 6.4 断续导电模式升压LED驱动电路的设计 53
5/,Qz>QE[ 6.4.1 设计规格 53
pjdo| 6.4.2 典型电路 54
@+E7w6>% 6.4.3 开关频率(fs)的选择 54
`|,Bm|~: 6.4.4 计算最大电感电流(Iin,max) 54
AX K95eS 6.4.5 计算输入电感值(L1) 55
i(Vm!Y82 6.4.6 计算变换器导通和关断时间 56
5#2jq<D 6.4.7 开关MOSFET(Q1)的选取 56
_Z$?^gn 6.4.8 开关二极管(D1)的选取 57
NN mM#eB:4 6.4.9 输出电容(Co)的选取 57
l|7O)
6.4.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 58
14-]esSa 6.4.11 输入电容的选取(C1 和C2) 59
<S&]$?`{Wi 6.4.12 定时电阻(RT)的选择 59
%jTw 6.4.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 59
E>"8/ 6.4.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 60
5D
L,U(Y 6.4.15 电感电流(R5和R6)的限定 60
[[X+P 0`r 6.4.16 VDD引脚和REF引脚连接的电容 61
J)Ol"LXV 6.4.17 过压临界值的设定(R8和R9) 61
tH,sql) 6.4.18 补偿网络设计 61
hX3@f;[B2 6.5 常见错误 63
W"t"X ~T3 6.6 小结 64
Z0W0uP;J #2N_/J(U 第7章 升-降压变换器 65
*E7R(#,yC 7.1 库克变换器 65
d#8e~ 7.1.1 库克升-降压变换器的工作原理 66
7f*
RM 7.1.2 升-降压变换器的滞环控制 68
\OY}GRKt 7.1.3 滞环控制中延时的影响 69
&oEyixe 7.1.4 升-降压变换器的稳定性 71
TL'0T,Jo 7.1.5 使用PWM调节亮度比 74
QXY}STs 7.1.6 基于HV9930的升压-降压变换器设计 74
@k9Pz<ub 7.2 SEPIC降-升压变换器 85
G A EZY 7.3 降-升压拓扑 90
o} {-j
7.4 升-降压电路的常见错误 90
XL~>rw< 7.5 小结 90
QtlT&|$ \XDmK 第8章 带功率因数校正的LED驱动器 91
EZ{\D!_Y 8.1 功率因数校正 91
#a'r_K=ch) 8.2 Bi-Bred电路 92
JnHNkCaU 8.3 BBB电路 93
x,uBJ 8.4 PFC电路的常见错误 95
N|<bVq% 8.5 小结 95
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