《
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。
%h&F 《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。
}nMp.7b 《LED驱动电路设计》:图灵
电子与电气工程丛书。
SlD7 \X&~ 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。
$8fJ DN 业界领导厂商Supertex公司的资深专家Steve winder是最早从事LED驱动电路开发的设计者之一,他将自己的经验汇总成书,从实用角度描述了各种类型的LED驱动方式,清晰透彻地阐述了驱动电源的设计
原理和具体设计过程,并指导读者如何根据计算得到的元件
参数去选择实际的
标准化元件。
/8LTM|( 《LED驱动电路设计》主要内容包括:恒流源驱动LED与恒压源驱动LED的方案对比,降压、升压、反激等各种变换器及其适用场合,用于电源的各种电子元件,磁性
材料的选择原则,EMl和EMC问题。LED和LED驱动器的发热问题。通过《LED驱动电路设计》,读者可以实现从理论到实践的一次飞跃。
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*q0vp^? y#-~L-J_R 第1章 绪论 1
hGj`IAW 1.1 本书目标和讲述方法 1
dd!Q[]$ } 1.2 内容介绍 2
EsjZ;D,c( rWN%Tai- 第2章 LED的特性 4
?d@zTAI 2.1 LED的应用 4
-H"^;37T" 2.2
光源的测量 7
I0} G,
q 2.3 LED的等效电路 8
)q>q]eHz 2.4 导通压降与颜色和电流的关系 9
Z^%aXaf8 2.5 常见错误 9
6U%F
mE @ gi<%: [jT 第3章 LED的驱动 10
^d!I{ y# 3.1 电压源驱动 10
u'qc=5 3.1.1 无源电流控制 11
_TjRvILC 3.1.2 有源电流控制 12
{i/7Nx 3.1.3 短路保护 14
dS;Ui]/J 3.1.4 故障检测 14
1|oE3 3.2 电流源驱动 15
<&iLMb:% 3.2.1 均流电路的自调节 16
{lN G:o 3.2.2 电压限制 17
Nuc2CB)J 3.2.3 开路保护 17
A\QrawBp0l 3.2.4 检测LED故障 17
/R[PsB 3.3 测试LED驱动电路 18
j:xm>X' 3.4 常见错误 19
lCJ/@) 3.5 小结 19
o5< w2( !s47A"O&B 第4章 线性电源 20
Jp +h''t 4.1 简介 20
*M+ CA_I( 4.1.1 电压调节器 20
(zIF2qY 4.1.2 电压调节器用作电流源或电流陷 21
t[X,m]SX 4.1.3 恒流电路 22
_QiGrC 4.2 优点和缺点 22
;-!O+c 4.3 局限性 23
ANXN.V 4.4 设计线性LED驱动电路时的常见错误 23
G[\3)@I &|c] U/_w 第5章 基于降压变换器的LED驱动电路 24
V; 1i/{ 5.1 一款降压变换器控制
芯片 24
}Fb966 $ 5.2 直流应用中的降压电路 25
bh UghHT 5.2.1 设计规格 26
-k}&{v 5.2.2 开关频率和电阻(R1)的选择 26
x}H%NzR 5.2.3 输入电容(C1)的选择 26
Q7SRf$4 5.2.4 电感(L1)的选择 26
w"A%@<V3Ec 5.2.5 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 27
Mx=L lC) 5.2.6 检测电阻(R2)的选择 27
'kk
B>g7B 5.2.7 设计低压降压电路时的常见错误 28
-
xQJY) 5.3 交流输入时的降压电路 28
~A-VgBbU>_ 5.3.1 设计规格 29
CUa`# 5.3.2 开关频率和电阻(R1)的选择 29
ej{7)# 5.3.3 输入二极管桥(D1)和热敏电阻(NTC)的选择 29
5vj tF4}7! 5.3.4 输入电容(C1和C2)的选择 30
t$5)6zG 5.3.5 电感(L1)的选择 31
z)&GF$* 5.3.6 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 31
Nzel^~ 5.3.7 检测电阻(R2)的选择 32
Mgc|># = 5.4 由交流相位调光器供电的降压电路 32
O
-N>
X 5.5 交流输入降压变换器的常见错误 35
+u'y!@VV 5.6 双降压变换器 35
v#Y9O6g]T 5.7 滞环降压变换器 38
4@* `V ~Is-^k)y 第6章 升压变换器 39
0vi\o`**Mj 6.1 升压变换器工作模式 40
qlIbnyP< 6.2 HV9912升压变换器控制器 40
lO dwH" 6.3 连续导电模式升压LED驱动电路的设计 43
p/.[cH 6.3.1 设计规格 43
Z<n%~z^ 6.3.2 典型电路 43
Xw{Qktn 6.3.3 开关频率(fs)的选择 44
YztW1GvI 6.3.4 计算最大占空比(Dmax) 44
zwpgf 6.3.5 计算最大电感电流(Iin,max) 44
BSbi.@@tp 6.3.6 计算输入电感值(L1) 45
zoI0oA 6.3.7 开关MOSFET(Q1)的选择 45
u!K5jqP 6.3.8 开关二极管(D1)的选择 45
R7-+@ 6.3.9 输出电容(Co)的选择 46
/\|AHM 6.3.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 47
ql
c{k/
u 6.3.11 输入电容(C1和C2)的选择 47
BA cnFO 6.3.12 定时电阻(RT)的选择 48
nPo YjQi 6.3.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 48
lVc':,z 6.3.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 48
sFWH*kdP? 6.3.15 斜坡补偿的设计(Rslope和R7) 49
b^I(>l- 6.3.16 电感电流的限定(R5和R6) 49
!JC!GS"M5 6.3.17 VDD引脚和REF引脚连接的电容 50
FW7@7cVoF 6.3.18 过压临界值的设定(R8和R9) 50
)+xHv 6.3.19 补偿网络设计 51
p{k^)5CR/ 6.3.20 输出钳位电路 53
FfR%@
V' 6.4 断续导电模式升压LED驱动电路的设计 53
qD/X% `>Q 6.4.1 设计规格 53
FeAMt 6.4.2 典型电路 54
/6Vn WrN_ 6.4.3 开关频率(fs)的选择 54
TScI_8c> 6.4.4 计算最大电感电流(Iin,max) 54
SF2< 6.4.5 计算输入电感值(L1) 55
??tNMr5{[ 6.4.6 计算变换器导通和关断时间 56
-32?]LN}
6.4.7 开关MOSFET(Q1)的选取 56
a'm\6AW2) 6.4.8 开关二极管(D1)的选取 57
`tb@x ^ 6.4.9 输出电容(Co)的选取 57
jWL;ElM' 6.4.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 58
z'+k]N9Q^ 6.4.11 输入电容的选取(C1 和C2) 59
'E#;`}&Ah 6.4.12 定时电阻(RT)的选择 59
FaUc"J 6.4.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 59
d|c>Y( 6.4.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 60
Sd0y=!Pj= 6.4.15 电感电流(R5和R6)的限定 60
e}Xmb$ 6.4.16 VDD引脚和REF引脚连接的电容 61
`aw5"ns^V 6.4.17 过压临界值的设定(R8和R9) 61
KKLW-V\6K 6.4.18 补偿网络设计 61
|f.R]+cH 6.5 常见错误 63
9/x_p;bI 6.6 小结 64
S@'yuAe*G ^%:syg_RM[ 第7章 升-降压变换器 65
cqyrao3; 7.1 库克变换器 65
IT~pp_6g 7.1.1 库克升-降压变换器的工作原理 66
' Oe}Ja 7.1.2 升-降压变换器的滞环控制 68
|GQFNrNx 7.1.3 滞环控制中延时的影响 69
F;&a=R!. 7.1.4 升-降压变换器的稳定性 71
qAF.i^ 7.1.5 使用PWM调节亮度比 74
0f<$S$~h 7.1.6 基于HV9930的升压-降压变换器设计 74
*ydU3LG7 7.2 SEPIC降-升压变换器 85
C"We>! 7.3 降-升压拓扑 90
i1kTP9 7.4 升-降压电路的常见错误 90
6*:mc 7.5 小结 90
wv eej@zs #el i_Cxe 第8章 带功率因数校正的LED驱动器 91
)Z2l*fV 8.1 功率因数校正 91
h 'F\9t 8.2 Bi-Bred电路 92
6,*o;<k[ 8.3 BBB电路 93
{J}Zv5 8.4 PFC电路的常见错误 95
YlY3C 8.5 小结 95
o y'GAc/ 9Xu
O\+z 第9章 反激变换器 96
5ecAev^1- 9.1 双绕组反激变换器 97
O'G, 9.2 三绕组反激变换器 99
Xyrf$R' 9.3 单绕组反激变换器 102
2bB&/Uumsd iYyJq;S
第10章 开关电源要素 104
-I'@4\< 10.1 线性调节器 104
wjr1?c 10.2 开关调节器 104
{M5[gr% 10.2.1 降压调节器的注意事项 105
Z|z+[V}[ 10.2.2 升压调节器的注意事项 108
>q:0w{.TU 10.2.3 升-降压调节器的注意事项 108
Z5vpo$l 10.2.4 功率因数校正电路 109
Rw54`_kFEB 10.2.5 反激变换器的注意事项 109
+{$NN 10.2.6 浪涌抑制电路 110
aK%i=6j! 10.2.7 软启动技术 112
\eD{bD bGl5=` 第11章 为LED 驱动电路选择器件 113
)_bR"!Z 11.1 分立
半导体器件 113
J&xH"U 11.1.1 MOSFET 114
v$O%U[e< 11.1.2 双极晶体管 116
#8!xIy 11.1.3 二极管 116
l>i<J1 11.1.4 电压钳位器件 117
Hd1e9Q,:| 11.2 无源器件 118
6S;-fj 11.2.1 电容 118
f?iQ0wv) 11.2.2 电感 120
>k6RmN 11.2.3 电阻 122
A.!V*1h{ 11.3 PCB 123
"g)@jqq:> 11.3.1 过孔PCB 123
J~0_ 11.3.2 表面贴装PCB 124
Ie#LZti 11.4 运算放大器和比较器 124
( aGwe@AS ,qj 第12章 电感和变压器的磁性材料 126
je^!W?U4< 12.1 铁氧体磁心 127
0L
"+, 12.2 铁屑磁心 127
!BN7 B 12.3 特殊磁心 127
]%yph3C 12.4 磁心的形状和尺寸 127
5I!EsW$sY 12.5 磁饱和 128
kKV`9&dZe 12.6 铜损 129
MPINxS QU/Q5k 第13章 EMI和EMC问题 131
Rc2| o.'y 13.1 EMI标准 131
5B[kZ?> 13.1.1 与交流电网连接的LED驱动电路 131
Ou~|Q&f' 13.1.2 适用于所有设备的一般要求 132
3,@I`
M 13.2 良好的EMI设计技术 132
FFH9$>A 13.2.1 降压电路实例 132
fmDU 13.2.2 库克电路实例 136
D2$"!7O1H 13.3 EMC标准 138
\de824 13.4 EMC技术实践 139
rz c}2I _y Q* 第14章 热考虑 141
Xg|_ 14.1 效率和功率损耗 141
^c1%$@H 14.2 温度计算 141
-1ke3 14.3 对热的处理——冷却技术 143
$42C4I*E ;m{*iKL6{ 第15章 安全规范问题 146
eW$G1h: 15.1 交流电源的隔离 146
dQ97O{O:i 15.2 断路器 146
S$q:hXZ#e 15.3 爬电距离 146
`A5^D 15.4 电容等级 147
IxwOzpr 15.5 低电压操作 147
@`<v d@ 7<V(lX.{ 参考文献 148
8UArl3 ……
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