LED驱动芯片工作原理与电路设计

发布:cyqdesign 2011-02-25 18:13 阅读:8274
LED驱动芯片工作原理电路设计》概要地叙述了LED的发光原理及其驱动特点,着重讨论了用IC芯片驱动LED电路的工作原理和线路分析,介绍了应用于LED直流一直流驱动器、交流-直流驱动器的许多芯片及其实用电路,并给出了电路中关键元件的计算公式。《LED驱动芯片工作原理与电路设计》内容丰富,通俗易懂,前后联系,将LED的特点、驱动电路的理论分析和实际应用紧密结合起来,具有很强的实用性。可供从事LED应用的相关工程技术人员参考,亦可供大专院校相关专业的师生阅读。 .u\xA7X  
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cyqdesign 2011-02-25 18:13
目录 3iBUIv  
第1章 发光二极管(LED)的发光原理及特性 1 *!&,)''  
1.1 半导体材料 1 {D7v[P+  
1.2 LED的结构和发光原理 3 53O}`xX!6  
1.2.1 LED的结构 3 B f"L;L  
1.2.2 LED的发光原理 4 =q?sB]n  
1.3 LED的主要参数和特性 5 tde&w=ec  
1.3.1 LED的电学特性 5 r>Cv@4/j  
1.3.2 LED的光学特性 9 M:d} P  
1.3.3 LED的热特性 11 #s3R4@{  
1.4 LED的结构和所用的衬底、外延材料 12 ~xU\%@I\  
1.4.1 LED的结构的变化 12 /\d@AB^5I  
1.4.2 LED的外延材料 13 w*krPaT3  
1.4.3 LED的衬底材料 14 meArS*d  
1.5 LED的应用领域 15 qz&?zzz;  
1.5.1 指示光源 15  [kL`'yi  
1.5.2 背光源 16 _8&a%?R@W  
1.5.3 大屏幕显示 16 (;cvLop  
1.5.4 在汽车上的应用 17 WIYWql>*  
1.5.5 在景观装饰照明中的应用 17 `<IaQY  
1.5.6 在交通信号灯上的应用 18 [VY265)g  
1.5.7 在普通照明方面的应用 18  RR[1mM  
1.6 白光LED的实现方法 18 ~R  C\  
1.6.1 蓝光LED加黄色荧光粉YAG 19 EKf!j3  
1.6.2 利用紫光或紫外光(300~400nm)LED激发R、G、B三基色荧光粉 20 0+6=ag%  
1.6.3 用三基色(R、G、B)LED芯片组成白光像素 21 NEff`mwm5)  
1.7 白光LED性能的改进 22 G}#p4 \/  
1.7.1 解决散热问题 23 2"8qtG`Et  
1.7.2 提高发光效率 23 -E>LB\[t)  
1.7.3 降低生产成本 25 @ *n oma  
1.7.4 控制LED的空间色度和显色性的均匀一致性 25 ;>r E+k%_  
E?cf#;2h8m  
第2章 用低压电源驱动LED 27 'QQa :3<x  
2.1 概述 27 $64sf?aZ>#  
2.1.1 LED的特点及对驱动电源的要求 27 lnv&fu`1P  
2.1.2 LED的原始电源 28 \.Z /  
2.1.3 LED由电池供电时的驱动方式 28 -v{LT=,O  
2.2 LED在驱动电路中的连接方式 29 ~w"e 2a  
2.2.1 串联方式 29 K-4o_:F  
2.2.2 并联方式 30 (R-(  
2.2.3 混联方式 31 ]7J*(,sp  
2.3 用LED作为LCD显示屏的背光源及驱动 32 JGQ)/(  
2.3.1 各种尺寸显示屏幕的背光照明 32 %z"n}|%!  
2.3.2 LED背光照明所用的驱动电源 33 ^|ul3_'?  
\vF*n Z5/  
第3章 用电感升压型变换器驱动LED 36 ~%QI#s?|  
3.1 电感升压型变换器的基本工作原理及优缺点 36 UYvdzCUh  
3.1.1 电感升压型变换器的基本工作原理 36 Hl=M{)q@   
3.1.2 电感L的选择 38 _E8doV  
3.1.3 电感升压型变换器的优点及缺点 39 L&G5 kY`  
3.2 电感升压型变换器LED驱动芯片NCP5007 39 w<Ot0&&  
3.2.1 手机背光照明的驱动芯片的要求 39 s(cC ;  
3.2.2 NCP5007的特点 40 *s$:"g-  
3.2.3 NCP5007的内部结构框图及其引脚功能 40 UqNUP+K  
3.2.4 用NCP5007驱动LED的电路 42 u$ff %`E  
3.2.5 NCP5007对LED电流的调整 44 = PIarUJ  
3.2.6 NCP5007实现调光的方法 44 3.w &e0Es  
3.3 电感升压型LED驱动芯片NCP5008/NCP5009 45 U)C>^ !Us  
3.3.1 NCP5008/NCP5009的特点及引脚功能 45 b/obHB+:  
3.3.2 NCP5008/NCP5009的两种典型运用电路 46 As>P(  
3.3.3 有关负载驱动及输出的几个问题 48 Lv7$@|"H9  
3.3.4 几种具体应用电路 48 h]DzX8r}  
3.4 电感升压型LED驱动芯片CAT37 50 DTz)qHd#X  
3.4.1 CAT37 LED驱动芯片的特点及引脚功能 50 'pC51}[A{^  
3.4.2 LED电流的调整 51 y)mtSA8  
3.4.3 CAT37的实用电路 51 |Pq z0n=v  
3.4.4 CAT37的调光 52 x bD]EC  
3.5 电感升压型LED驱动芯片LT3465/LT3465A 52 W3w$nV  
3.6 电感升压型LED驱动芯片LT3591/LM3519 54 uQiW{Kja2  
3.6.1 LED驱动芯片LT3591 54 FZx.Yuv  
3.6.2 LED驱动芯片LM3519 54 UAOH9*9*  
3.7 LED驱动芯片LTC3873 55 l^R1XBP  
3.7.1 LTC3873的特点 55  |Fe*t  
3.7.2 LTC3873的实用电路 56 Esdw^MGL2  
3.7.3 LTC3873工作或关断的控制 56 cS RmC  
3.7.4 LTC3873输出电压的控制 57 n7pjj  
3.7.5 关于升压变换器的占空比 57  J7p?9  
3.7.6 LTC3873的其他拓扑形式的应用电路 57 csj 4?]gI  
3.8 SP6648/SP7648电感升压变换器在LED手电筒中的应用 59 Ti&v9re%wO  
3.8.1 SP6648的特点 59 !NTt' 4/F{  
3.8.2 SP6648的引脚功能 59 T[%@B"  
3.8.3 用SP6648组成的手电筒电路 60 |[X-i["y  
3.9 双驱动输出电感升压式变换器芯片LT3486 61 h~s h!W8  
3.9.1 用LT3486组成一种非对称的应用电路 61 5 #Et.P'  
3.9.2 LT3486开关频率的调整 62 {!xDJnF;  
3.9.3 对LED电流的调节 63 x,UP7=6  
3.9.4 LT3486的开路保护 64 kerBy\^  
3.9.5 LT3486的欠电压封锁 64 I\@`AU  
3.9.6 对LED的调光 64 E(Zm6~  
3.10 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599及高效PWM升压变换器MAX6948B 65 =i>i,>bv  
3.10.1 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599 65 EM!9_8 f  
3.10.2 高效PWM升压变换器MAX6948B 66 +Sak_*fq  
Yz ? 8n  
第4章 用电荷泵变换器驱动LED 68 \-CL}Z}S  
4.1 开关电容升压型变换器的基本工作原理 68 F?XiP.`DR  
4.1.1 开关电容变换器输出电压倍增的基本工作原理 68 0N):8`dY  
4.1.2 输出电压纹波计算 68 o "1X8v  
4.1.3 多种倍增输出的开关电容式变换器的工作原理 69 F.-:4m(Z  
4.1.4 不同运行模式下的效率 70 B~2M/&rM\  
4.2 开关电容型变换器MAX1576 71 5G l:jRu  
4.2.1 MAX1576的特点 71 r>g5_"FL  
4.2.2 MAX1576的结构框图 71 0ni/!}YP_  
4.2.3 MAX1576的应用电路 73 ahg]OWn#  
4.2.4 MAX1576的调光 73 gmN$}Gy}  
4.2.5 输出电压倍增因子的自动切换 76 nx@,oC4  
4.2.6 软启动 76 qv3% v3\4  
4.2.7 MAX1576的关断模式 76 <\oD4EE_  
4.2.8 MAX1576的热关断 77 J }|6m9k!  
4.2.9 提高LED驱动电流(驱动少于8个LED)的连接方法 77 eDY)i9"W  
4.3 开关电容型变换器MAX8631X/MAX8631Y 78 [Nu py,v  
4.3.1 MAX8631X/MAX8631Y的特点 78 o<Qt<*  
4.3.2 MAX8631X/MAX8631Y的典型应用 78 6&_K;  
4.4 开关电容式变换器MAX8879 79 c{[lT2yxU  
4.4.1 MAX8879的特点 80 1!Afq}|  
4.4.2 MAX8879的典型应用电路 80 Kon|TeC>d  
4.4.3 软启动 81 g9gi7.'0  
4.4.4 输出电流的设置 81 %PC8}++  
4.5 输出电流为250mA的开关电容型变换器LTC3219/LTC3208/LTC3220 83 8dwKJ3*.  
4.5.1 LTC3219 83 *+_+Z DU  
4.5.2 大电流电荷泵型LED驱动器LTC3208 84 ,$Xhwr  
4.5.3 360mA、18通道的LED驱动器LTC3220/LTC3220-1 85 (: @7IWZf@  
4.6 多模式电荷泵升压变换器NCP5608 86 W{fNZb'  
4.6.1 NCP5608的特点 86 W^)'rH  
4.6.2 NCP5608的典型应用 88 ))4RgS$  
U&0 RQ:B  
第5章 用降压变换器及降压-升压变换器驱动LED 90 d[oHjWk  
5.1 降压变换器的基本工作原理 90 /i(R~7;?  
5.1.1 降压变换器的电路形式及工作原理 90 Suy +XHV  
5.1.2 降压变换器电路中电感L的选择 92 #,9#x]U#v  
5.1.3 输出电容CO的选择 93 QBb%$_Z  
5.1.4 用降压变换器驱动LED 93 Nf%/)Tk  
5.2 降压变换器LED驱动器LT3474/LT3474-1、MAX16819/MAX16820 94 %|'VucLx  
5.2.1 1A输出的降压变换器LT3474/LT3474-1 94 ;e$YM;;d  
5.2.2 MAX16819/MAX16820降压恒流LED驱动电路 95 A+hA'0isF@  
5.3 大电流三态控制的降压变换器LT3743 95 vGwpDu\RgX  
5.3.1 LT3743的特点 96 #@J{ )  
5.3.2 各引脚的功能说明 96 a?@lX>Z  
5.3.3 用LT3743驱动LED的实用电路 97 ~L:H]_8F l  
5.3.4 有关LT3743工作的一些说明 98 vsJM[$RF  
5.3.5 LT3743的应用电路 101 :D~J(Y2  
5.4 其他的一些降压变换器IC 103 P DwBSj  
5.4.1 降压变换器LM3489 103 lr]C'dD  
5.4.2 降压变换器CAT4201 105 %H4>k#b@$  
5.5 降压-升压变换器的基本工作原理 108  ^w_\D?  
5.5.1 降压-升压变换器的基本电路的演变 108 KpT=twcK  
5.5.2 降压-升压变换器的基本工作原理简介 109 DA>TT~L  
5.5.3 降压-升压变换器的工作波形 109 f /t`B^}@  
5.6 降压-升压变换器LT3454驱动LED的电路 110 iw{^nSD  
5.6.1 降压-升压变换器LT3454的特点 110 ~>XqR/v  
5.6.2 LTC3454的内部框图 111 >Q:h0b_$U  
5.6.3 LTC3454的工作分析 112 TT={>R[B  
5.7 降压-升压变换器NCP3064/NCP3064B/NCV3064 116 gv,1 CK  
5.7.1 NCP3064的内部框图 116 sQn@:Gk  
5.7.2 用NCP3064组成降压变换器或升压变换器 116 MqRJ:x  
5.8 降压-升压变换器LTC3522 118 /Ow@CB  
5.8.1 LTC3522的特点 118 eV j7%9  
5.8.2 LTC3522各引脚说明 120 KPA.5,ai  
5.8.3 LTC3522各部分的工作分析 120 YT6dI"48  
5.8.4 电感L的选择 122 M2I*_pI  
5.8.5 输出电容的选择 123 EAlLxXDDh  
5.8.6 LTC3522的实用电路 124 I8Y #l'z  
5.9 1.5A的降压-升压变换器NCP3063 125 T\"-q4+=C  
5.9.1 NCP3063的特点 125 o{3>n" \w3  
5.9.2 NCP3063的方框图及引脚功能 125 %Z*N /nU  
5.9.3 NCP3063的典型降压输出电路 126 ~ 1~|/WG  
5.9.4 用NCP3063组成的350mA降压-升压变换器驱动LED 126 |)S*RQb\  
5.9.5 用NCP3063组成的700mA降压-升压变换器驱动LED 129 )FN$Jlo  
49YN@ PXC  
第6章 能组成多拓扑结构变换器的LED驱动芯片 132 *Tr9pq%m  
6.1 反激式功率变换器的工作原理 132 +G)a+r'0Q  
6.1.1 反激式变换器的工作原理和电流波形 132 }=|plz}  
6.1.2 反激式变换器的特点 134 g([M hf#  
6.2 4通道高效、高亮度LED驱动器MAX16814 135 Zgo%Jo  
6.2.1 MAX16814的特点 135 `><E J'h  
6.2.2 MAX16814按升压变换器工作的LED驱动电路 135 a%5/Oc[[  
6.2.3 MAX16814按SEPIC工作的LED驱动电路 137 PJ\k|  
6.2.4 MAX16814电感耦合的升压-降压变换器 137 }i J$&CJ  
6.2.5 MAX16814变换器中功率线路的设计 139 `pF7B6[B  
6.3 多拓扑结构的LED驱动器LT3755/LT3755-1/LT3755-2 141 8RQv  
6.3.1 LT3755的特点 141 f{2I2kJr  
6.3.2 LT3755的典型应用电路 141 =MT'e,T  
6.3.3 LT3755的另一些应用电路 143 ,c&gw tdl  
6.3.4 LT3755芯片的散热考虑 145 1x8wQ/p|  
6.3.5 检测电阻RSENSE的选择 145 ,&L}^Up  
6.3.6 电感的选择 146 28vQ  
6.4 三通道输出的LED驱动器LT3496 146 jB`:(5%RO  
6.4.1 LT3496的典型应用电路 146 fk!9` p'  
6.4.2 LT3496的其他一些应用电路 147 r"|.`$:B  
6.5 用LTC3783组成的LED驱动器 150 UG[r /w5(F  
6.5.1 LTC3783的特点 150 k8r1)B4ab  
6.5.2 LTC3783按升压变换器的LED驱动电路 150 ]CPF7Hf  
6.5.3 LTC3783按降压-升压模式工作的LED驱动电路 152 mF4y0r0  
O{ 0it6  
第7章 AC/DC变换器LED驱动器 154 ^?*<.rsG  
7.1 概述 154 /f drf  
7.2 LED恒流驱动芯片Viper12/Viper22A 155 <W+9 h0c  
7.2.1 Viper12/Viper22A芯片的特点 155 HiBI0)N}  
7.2.2 Viper12/Viper22A的方框图 156 >dgz/n?:v  
7.2.3 用Viper12A组成的恒流LED驱动电路 157 Hg$7[um  
7.2.4 用Viper22A组成的LED恒流驱动电路 161 U uC-R)  
7.2.5 非隔离的LED驱动电路 162  tq?a3  
7.3 OB2532原边控制的PWM控制器 163 EWr7eH  
7.3.1 OB2532的特点 163 >P]gjYN  
7.3.2 OB2532的引脚功能 163 {h PB%  
7.3.3 OB2532的典型应用电路 164 Pm,.[5uc  
7.3.4 OB2535/OB2536/OB2538系列 165 k SgE_W)  
7.4 高功率因数的PWM控制器SN03 166 _?bO /y_y  
7.4.1 SN03的特点 166 /4@ [^}x  
7.4.2 用SN03驱动LED的实用电路 166 O<E8,MCA[a  
7.5 准谐振反激式PWM控制器OB2203 167 x=+>J$~Pb  
7.5.1 OB2203的特点 167 jAU&h@  
7.5.2 OB2203的内部框图及引脚名称 168 Cc;8+Z=a?G  
7.5.3 OB2203的工作说明 168 mxpj<^n}  
7.5.4 OB2203的典型应用电路 171 t#3 _M=L  
7.5.5 采用OB6663组成40W以上的LED驱动电路 171 AyPtbrO  
7.6 用FSDM311A组成10W LED的驱动电路 172 { {:Fs  
7.6.1 FSDM311A的特点 172 6P:fM Y  
7.6.2 FSDM311A的各引脚功能 172 DEbMb6)U  
7.6.3 FSDM311A的各部分工作说明 173 i,S1|R  
7.6.4 用FSDM311A组成10W的LED驱动电路 176 ~Z!YB,)bp  
7.7 低待机功耗、中功率的PWM控制器NCP1028 177 klH?!r&  
7.7.1 NCP1028简介 177 @b,6W wc  
7.7.2 NCP1028的特点 178 Gp+\}<^ Z  
7.7.3 NCP1028的引脚功能 179 +k~0&lZi  
7.7.4 NCP1028的应用 179 TiF+rA{t  
7.7.5 用NCP1028组成15W LED驱动电路 180 EB*C;ms  
7.8 电流模式PWM控制器NCP1201 183 lRNm &3:-  
7.8.1 NCP1201的特点 183 ZhoV,/\+  
7.8.2 NCP1201各引脚功能及其说明 183 >oO]S]W  
7.8.3 NCP1201的应用电路 185 3z u6#3^  
7.9 宽电压范围的降压型LED驱动器HV9921/HV9922/HV9925 186 P+=m.  
7.9.1 三端降压型LED驱动器HV9921/HV9922 186 1z-A3a/-  
7.9.2 输出电流可设置的降压型LED驱动器HV9925 187 ch25A<O<R.  
7.10 全电压范围的高亮度LED驱动器HV9910 189 3W]gn8  
7.10.1 HV9910的特点 189 5[4nFa}R:5  
7.10.2 HV9910的引脚名称及功能 190 6q>}M  
7.10.3 用HV9910驱动LED的电路 190 CWocb=E  
7.11 高功率因数的离线LED驱动器HV9906 192 ZO/u3&gU  
7.11.1 HV9906的特点 192 6`20  
7.11.2 HV9906的方框图及其工作说明 193 iy_Y!wZ{  
7.11.3 HV9906的典型应用电路及说明 195 zBu@a:E%H  
7.12 高功率因数LED驱动器HV9931 199 p$qk\efv*4  
7.12.1 HV9931的引脚功能 199 @d^Z^H*Y v  
7.12.2 用HV9931组成的LED驱动器 200 {u2Zl7]z^  
7.12.3 图7-51中电路元件值的计算 201 g(;OUkj$Zp  
7.12.4 输入200~265V,输出0~40V、350mA的LED驱动器 202 ~LZrhwVj$  
7.13 高功率因数、90W的LED驱动器NCP1652 204 MkL2I+*  
7.13.1 NCP1652的特点 204 dR;N3KwY  
7.13.2 NCP1652的引脚功能 205 74MxU  
7.13.3 用NCP1652组成90W的LED驱动电路 207 DBL@Mp[<  
7.13.4 用NCP1651组成另一种90W LED驱动电路 211 X^K^az&L  
7.14 离线式LED驱动器Viper53-E 213 ~J&-~<%P}  
7.14.1 Viper53-E的特点 213 Z"%.  
7.14.2 Viper53-E的引脚排列图 213 0c`nk\vUy  
7.14.3 Viper53-E的原边控制及副边控制方式 214 6 /5,n0  
7.14.4 用Viper53-E组成多输出的直流电源 215 6<$.Z-,  
7.14.5 用Viper53-E组成20W的LED驱动电路 219 0 !{X8>x  
(RV#piM  
第8章 各类LED照明灯具实例 223 q4&! mDU  
8.1 LED射灯 223 af %w|M  
8.1.1 LED射灯(灯杯)的外形 223 ES AX}uF  
8.1.2 LED射灯(灯杯)的驱动 224 kLF`6ZXtd  
8.1.3 用NCP1014驱动LED的电路 225 M\a{2f7'n  
8.2 LED筒灯、LED节能灯、LED日光灯 234 v_Sa0}K9  
8.2.1 LED筒灯的外形 234 Fa[^D~$l*  
8.2.2 LED节能灯及LED日光灯的外形 235 h7^&:  
8.2.3 灯的驱动电路 237  1n +Uv*  
8.3 LED路灯和隧道灯及其散热结构 240 FHw%ynC  
8.3.1 路灯及隧道灯的外形 240 \X _}\_c,d  
8.3.2 路灯及隧道灯的散热 242 \)rMC]  
8.4 30W LED路灯的驱动电路 244 ?]$<Ufr  
8.4.1 FAN7554的特点 244 pu]U_Ll@  
8.4.2 FAN7554的引脚功能 245 /51$o\4 S  
8.4.3 FAN7554工作的说明 246 kN Ll|in@  
8.4.4 FAN7554的典型应用电路 248 R[j?\#  
8.4.5 用FAN7554组成30W驱动LED路灯电路 250 't&1y6Uu  
8.5 90W LED路灯的驱动电路 252 fmj}NV&ma  
8.5.1 单级LED驱动电路的优缺点 252 =eUKpYI  
8.5.2 NCP1652的引脚功能 253 &:&l+  
8.5.3 NCP1652的工作说明 254 -X!<$<\y;  
8.5.4 NCP1652在90W LED路灯中的应用 262 gBv!E9~l  
N%}J:w  
参考文献 269
lattye 2011-02-26 08:31
好复杂,看不懂
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