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2010-01-30 21:32 |
LED驱动电路设计,作者:(美国)温德尔(Steve Winder),译者:谢运祥,王晓刚
《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。 $p)7k 《LED驱动电路设计》兼顾了不同读者的需要,由浅入深,层次清晰,通俗易懂,实用性强,可作为电气工程类专业本科生及研究生的入门教材,也可供从事LED驱动电源设计的工程技术人员参考。 i09w(k? 《LED驱动电路设计》:图灵电子与电气工程丛书。 |9;6Cp LED(发光二极管)具有寿命长、耗能少、体积小、响应快、抗震、抗低温、环保等优点,应用领域极为广阔。LED驱动电路是影响LED产业发展的关键因素之一。 0! :1o61 业界领导厂商Supertex公司的资深专家Steve winder是最早从事LED驱动电路开发的设计者之一,他将自己的经验汇总成书,从实用角度描述了各种类型的LED驱动方式,清晰透彻地阐述了驱动电源的设计原理和具体设计过程,并指导读者如何根据计算得到的元件参数去选择实际的标准化元件。 ~is$Onf99# 《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。 B4<W%lm [attachment=24313] sUfYEVjr QEavbh^S 市场价:¥35.00 _ 2WG6y; 优惠价:¥25.90 为您节省:9.10元 (74折) scffWqEo
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第1章 绪论 1 `v1Xywg9P 1.1 本书目标和讲述方法 1 C;T:'Uws 1.2 内容介绍 2 3N'f Hy 6evW
O! 第2章 LED的特性 4 Hyw T 2.1 LED的应用 4 ;Jn"^zT 2.2 光源的测量 7 V>{G$(v$ 2.3 LED的等效电路 8
tj:Q]]\M 2.4 导通压降与颜色和电流的关系 9 ],fu#pi=] 2.5 常见错误 9 =?*6lS}gy Y\.ds%G 第3章 LED的驱动 10 gbf-3KSp^ 3.1 电压源驱动 10 tA?cHDp4E 3.1.1 无源电流控制 11 Y4\BHFq 3.1.2 有源电流控制 12 $Vi[195]2 3.1.3 短路保护 14 6N%fJ 3.1.4 故障检测 14
Gj~1eS 3.2 电流源驱动 15 !s>AVV$;0 3.2.1 均流电路的自调节 16 YpAJ7E|7 3.2.2 电压限制 17 ,_JhvPWR,) 3.2.3 开路保护 17 1N`1~y 3.2.4 检测LED故障 17 eb])= 3.3 测试LED驱动电路 18 wH=L+bA>a 3.4 常见错误 19 aKLA_-E 3.5 小结 19 UN~dzA~V fQ\nK H~ 第4章 线性电源 20 ^V
DJGBk 4.1 简介 20 B@:c8}2. 4.1.1 电压调节器 20 $=x1_ 4.1.2 电压调节器用作电流源或电流陷 21 ')d&:K*M 4.1.3 恒流电路 22 3f u*{8.XZ 4.2 优点和缺点 22 j.3#rxq 4.3 局限性 23 fZ9EE3 4.4 设计线性LED驱动电路时的常见错误 23 gaK m`# YL )epi^ 第5章 基于降压变换器的LED驱动电路 24 <Rs#y: 5.1 一款降压变换器控制芯片 24 KjrUTG0oA 5.2 直流应用中的降压电路 25 pJ` M5pF 5.2.1 设计规格 26 'IorjR@40 5.2.2 开关频率和电阻(R1)的选择 26 hi{#HXa 5.2.3 输入电容(C1)的选择 26 W"m\|x 5.2.4 电感(L1)的选择 26 DcNQ2Zz?% 5.2.5 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 27 *V\z]Dy-[ 5.2.6 检测电阻(R2)的选择 27 rjmKe*_1V 5.2.7 设计低压降压电路时的常见错误 28 61Z#;2] 5.3 交流输入时的降压电路 28 F{#m~4O 5.3.1 设计规格 29 6.o8vC/PZ 5.3.2 开关频率和电阻(R1)的选择 29 thoAEG80 5.3.3 输入二极管桥(D1)和热敏电阻(NTC)的选择 29 4"OUmh9LHB 5.3.4 输入电容(C1和C2)的选择 30 >&@hm4 5.3.5 电感(L1)的选择 31 y_^w| 5.3.6 MOSFET(Q1)和二极管(D2)的选择 31 7eQE[C 5.3.7 检测电阻(R2)的选择 32 ugtzF 5.4 由交流相位调光器供电的降压电路 32 yIm@m[B;
5.5 交流输入降压变换器的常见错误 35 6GxQ< 5.6 双降压变换器 35 RL|13CG OP 5.7 滞环降压变换器 38 dDuT,zP )Ir_:lk 第6章 升压变换器 39 +Zaew679 6.1 升压变换器工作模式 40 U($sH9, 6.2 HV9912升压变换器控制器 40 59?@55 6.3 连续导电模式升压LED驱动电路的设计 43 HT]v S}s 6.3.1 设计规格 43 M*DF tp< 6.3.2 典型电路 43 xwjim7#_: 6.3.3 开关频率(fs)的选择 44 N30w^W& 6.3.4 计算最大占空比(Dmax) 44 @S/PB[%S 6.3.5 计算最大电感电流(Iin,max) 44 45Z"U<I,9 6.3.6 计算输入电感值(L1) 45 81\$X 6.3.7 开关MOSFET(Q1)的选择 45 x.V6C0|6" 6.3.8 开关二极管(D1)的选择 45 zeqP:goy 6.3.9 输出电容(Co)的选择 46 pUvbIbg+ 6.3.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 47 &cjE+ 6.3.11 输入电容(C1和C2)的选择 47 sUaUZO2V 6.3.12 定时电阻(RT)的选择 48 0D[D;MW 6.3.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 48 Km~\^(a ' 6.3.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 48 1B;-ea 6.3.15 斜坡补偿的设计(Rslope和R7) 49 xS~OAcxg 6.3.16 电感电流的限定(R5和R6) 49 s]=s2.= 6.3.17 VDD引脚和REF引脚连接的电容 50 ~R`Rj*Q2Y 6.3.18 过压临界值的设定(R8和R9) 50 7g-#v'.N 6.3.19 补偿网络设计 51 <Sxsmf0" 6.3.20 输出钳位电路 53 m6%csh-N1 6.4 断续导电模式升压LED驱动电路的设计 53 fV-vy]x.. 6.4.1 设计规格 53 9aLS%-x!+ 6.4.2 典型电路 54 Evz;eobW/ 6.4.3 开关频率(fs)的选择 54 E$z)$`"1 6.4.4 计算最大电感电流(Iin,max) 54 }*!7
Vrep 6.4.5 计算输入电感值(L1) 55 ^ <Z^3c>/ 6.4.6 计算变换器导通和关断时间 56 \V@Hf"=j 6.4.7 开关MOSFET(Q1)的选取 56 njk.$]M|nf 6.4.8 开关二极管(D1)的选取 57 \NYtxGV[Z 6.4.9 输出电容(Co)的选取 57 !Jo3>!,j 6.4.10 “切断MOSFET”(Q2)的选择 58 39;Z+s"; 6.4.11 输入电容的选取(C1 和C2) 59 lVywc:X 6.4.12 定时电阻(RT)的选择 59 I0 y+,~\ 6.4.13 电流检测电阻(R1和R2)的选择 59 @=[/bG 6.4.14 电流参考电阻(R3和R4)的选择 60 aqvt$u8 6.4.15 电感电流(R5和R6)的限定 60 tuA,t 6.4.16 VDD引脚和REF引脚连接的电容 61 Lc>9[!+# 6.4.17 过压临界值的设定(R8和R9) 61 m`<Mzk.u< 6.4.18 补偿网络设计 61 h+mM 6.5 常见错误 63 Jji~MiMn 6.6 小结 64 9wP_dJvb %Z-^Bu8;y 第7章 升-降压变换器 65 .p%p _ 7.1 库克变换器 65 V:h-K`~/ 7.1.1 库克升-降压变换器的工作原理 66 KWU
~QAc 7.1.2 升-降压变换器的滞环控制 68 <uP> 7.1.3 滞环控制中延时的影响 69 z\Y+5< | |