1)内容的系统性。全书较为全面地介绍了LED驱动电源的组成原理、实现形式及设计方法,覆盖了主电路、EMC、PFC、反馈控制、调光调色等关键技术,并以模块化设计思想构建了统一的LED驱动电源整体模块化架构,其中,第1、2章为整体概述,介绍LED照明及其驱动电源的系统架构;第3~7章为各模块介绍;第8~10章为整体集成,包括集成设计、去电解电容设计和效率优化设计。以期提供一种通过模块化设计整体集成,从而快速设计高性能电源的技术方法。
2)技术的先进性。近年来LED驱动电源技术有了很大发展,出现了许多无电解电容的新型拓扑电路,在控制策略、色温调节、效率优化等方面也有新的进展。本书吸收了这方面的一些新技术和新方法,特别是总结了作者的相关研究成果,方便读者在产品设计时拓展思路、推陈出新。
3)方法的实用性。LED驱动电源设计是一项与生产实践紧密结合的应用技术,因此本书在介绍设计方法的基础上,以少而精为原则,选择了一些作者前期研发的实际案例,结合案例较为详细地展示了LED驱动电源的设计脉络,方便读者迅速掌握在工程应用中的设计要点,以期举一反三,触类旁通。
随着LED照明技术的迅速发展和LED灯具的规模化应用,对LED驱动电源的要求也越来越高。本书结合近年来该领域的技术进展,采用模块化设计思想,将千变万化的LED驱动电路纳入一个统一的整体架构,并较为全面系统地介绍了主电路、电磁兼容、功率因数校正、反馈控制、调光调色等模块的原理与设计方法,进一步介绍了基于模块组配的LED驱动电源整体集成设计,还介绍了电源去电解电容方案及整体效率优化设计方法,以引导读者通过搭积木的方式,迅速提高对LED驱动电源的分析解剖能力和设计优化水平。
1)内容的系统性。全书较为全面地介绍了LED驱动电源的组成原理、实现形式及设计方法,覆盖了主电路、EMC、PFC、反馈控制、调光调色等关键技术,并以模块化设计思想构建了统一的LED驱动电源整体模块化架构,其中,第1、2章为整体概述,介绍LED照明及其驱动电源的系统架构;第3~7章为各模块介绍;第8~10章为整体集成,包括集成设计、去电解电容设计和效率优化设计。以期提供一种通过模块化设计整体集成,从而快速设计高性能电源的技术方法。
2)技术的先进性。近年来LED驱动电源技术有了很大发展,出现了许多无电解电容的新型拓扑电路,在控制策略、色温调节、效率优化等方面也有新的进展。本书吸收了这方面的一些新技术和新方法,特别是总结了作者的相关研究成果,方便读者在产品设计时拓展思路、推陈出新。
3)方法的实用性。LED驱动电源设计是一项与生产实践紧密结合的应用技术,因此本书在介绍设计方法的基础上,以少而精为原则,选择了一些作者前期研发的实际案例,结合案例较为详细地展示了LED驱动电源的设计脉络,方便读者迅速掌握在工程应用中的设计要点,以期举一反三,触类旁通。
随着LED照明技术的迅速发展和LED灯具的规模化应用,对LED驱动电源的要求也越来越高。本书结合近年来该领域的技术进展,采用模块化设计思想,将千变万化的LED驱动电路纳入一个统一的整体架构,并较为全面系统地介绍了主电路、电磁兼容、功率因数校正、反馈控制、调光调色等模块的原理与设计方法,进一步介绍了基于模块组配的LED驱动电源整体集成设计,还介绍了电源去电解电容方案及整体效率优化设计方法,以引导读者通过搭积木的方式,迅速提高对LED驱动电源的分析解剖能力和设计优化水平。
电力电子新技术系列图书序言
前言
第1章 LED照明与驱动技术概述
1.1 LED照明发展概况
1.1.1 LED照明发展简史
1.1.2 LED照明的特点与应用领域
1.1.3 LED照明快速发展的外在推动力
1.2LED的发光原理与基本特性
1.2.1LED的发光原理
1.2.2LED的结构
1.2.3LED的光特性
1.2.4LED的伏安特性
1.2.5LED的热特性
1.3LED的分类与产业链
1.3.1LED的分类
1.3.2LED的产业链
1.4LED灯具的基本组成
1.4.1LED光源
1.4.2二次配光
1.4.3驱动电源
1.4.4散热器
1.4.5控制器
1.4.6结构件
1.5LED照明的发展趋势
1.5.1LED器件的发展趋势
1.5.2LED应用系统的发展趋势
1.5.3LED应用市场的发展趋势
参考文献
第2章LED驱动电源的基本原理及模块化
2.1LED驱动电源的设计要求
2.1.1LED光源的基本驱动要求
2.1.2LED驱动电源的功能要求
2.1.3LED驱动电源的性能要求
2.2LED驱动电源的分类
2.2.1按输出形式分类
2.2.2按输入形式分类
2.2.3按主电路结构分类
2.3LED驱动电源的基本原理
2.3.1DC/DC驱动电源的基本原理
2.3.2AC/DC驱动电源的基本原理
2.4LED驱动电源的模块化设计
2.4.1模块化设计方法简介
2.4.2LED驱动电源的模块化
2.4.3LED驱动电源的模块化设计流程
参考文献
第3章LED驱动电源的主电路设计
3.1常用主电路拓扑结构及选型
3.2升压式(Boost)主电路设计
3.2.1工作原理
3.2.2主电路参数设计
3.3降压式(Buck)主电路设计
3.3.1工作原理
3.3.2主电路参数设计
3.4降压升压式(BuckBoost)主电路设计
3.4.1工作原理
3.4.2主电路参数设计
3.5反激式(Flyback)主电路设计
3.5.1工作原理
3.5.2高频变压器的参数设计
3.5.3钳位电路的选择
3.6LLC谐振式主电路设计
3.6.1谐振变换器的分类
3.6.2半桥LLC谐振变换器拓扑
3.6.3半桥LLC谐振变换器的工作原理
3.6.4半桥LLC谐振变换器的参数设计
参考文献
第4章LED驱动电源的EMC设计
4.1LED驱动电源电磁干扰的产生机理
4.1.1电磁兼容性基本分析
4.1.2LED驱动电源电磁干扰的原因
4.1.3LED驱动电源的干扰源
4.1.4LED驱动电源的干扰途径
4.2LED驱动电源电磁干扰的抑制技术
4.2.1干扰源的抑制
4.2.2电源线EMI滤波器
4.2.3接地设计
4.2.4屏蔽设计
4.2.5印制电路板设计
4.2.6开关技术
4.3EMC设计应用实例
4.3.1设计要求
4.3.2LED驱动电源基本方案
4.3.3LED驱动电源的传导干扰分析与抑制
参考文献
第5章LED驱动电源的PFC设计
5.1功率因数校正(PFC)技术
5.1.1功率因数与总谐波畸变
5.1.2功率因数校正
5.1.3PFC分类
5.2无源PFC
5.2.1电感补偿式无源PFC电路
5.2.2二阶填谷式无源PFC电路
5.2.3三阶填谷式无源PFC电路
5.3有源PFC
5.3.1有源PFC电路
5.3.2单级有源PFC电路拓扑
5.3.3两级有源PFC电路拓扑
5.3.4有源PFC电路控制模式
参考文献
第6章LED驱动电源的反馈控制电路设计
6.1LED驱动电源的反馈控制电路设计概述
6.2LED驱动电源的反馈控制策略
6.2.1PWM
6.2.2PFM
6.2.3PSM
6.2.4滞环调制
6.3输出采样电路设计
6.3.1电压采样电路
6.3.2电流采样电路
6.4设定与参考电压电路
6.5控制电路
6.6保护电路
6.7控制芯片
6.7.1PWM+PFM控制方式的IC芯片HV9910B
6.7.2PWM+PFM一次侧控制方式的IC芯片iW3620
6.7.3PSM控制方式的IC芯片TinySwitchⅢ
6.7.4滞环控制方式的IC芯片LM3404/HV
参考文献
第7章LED驱动电源的调光与色温调节设计
7.1LED调光方式
7.2LED模拟调光的设计及应用
7.3LED PWM调光的设计及应用
7.4LED晶闸管调光的设计及应用
7.5LED色温调节方式
7.6LED色温调节的设计及应用
7.6.1LED混光理论
7.6.2基于三基色混光的LED色温调节方法
7.6.3基于两基色混光的LED色温调节方法
7.6.4基于三基色混光的LED灯具亮度、色温独立调节设计
参考文献
第8章基于模块化技术的LED驱动电源集成设计
8.1基于模块化技术的LED驱动电源集成设计方法
8.1.1总体方案集成设计方法
8.1.2电路及参数集成设计方法
8.2Boost DC/DC LED驱动电源的集成设计
8.2.1设计要求
8.2.2方案设计
8.2.3参数设计
8.3反激变换式AC/DC LED驱动电源的集成设计
8.3.1反激变换式AC/DC恒压驱动电源设计
8.3.2反激变换式AC/DC恒流驱动电源设计
8.3.3反激变换式一次侧反馈AC/DC驱动电源设计
8.4半桥LLC谐振型AC/DC驱动电源设计
8.4.1设计要求
8.4.2方案设计
8.4.3前级AC/DC恒压电路参数设计
8.4.4后级DC/DC Buck恒流电路参数设计
参考文献
第9章LED驱动电源的去电解电容设计
9.1去电解电容的基本思想与原理
9.1.1去电解电容的基本思想
9.1.2基于优化控制策略去电解电容
9.1.3基于优化拓扑结构去电解电容
9.1.4去电解电容技术分析与讨论
9.2基于三端口变换器的无电解电容驱动电路拓扑
9.2.1三端口变换器拓扑构造方法
9.2.2基于反激的三端口变换器拓扑
9.3基于双反激集成拓扑的驱动电路工作原理
9.3.1主电路拓扑推演
9.3.2主电路控制策略
9.3.3主电路功率因数校正实现
9.3.4主电路工作原理分析
9.4基于双反激集成拓扑的LED驱动电源设计
9.4.1主电路参数设计思路
9.4.2控制电路设计方案
9.4.3仿真结果与分析
9.4.4实验结果与分析
参考文献
第10章LED驱动电源的效率优化设计
10.1反激式LED驱动电路的损耗分析
10.1.1开关管的损耗
10.1.2变压器的损耗
10.1.3钳位电路的损耗
10.1.4输出整流器的损耗
10.2基于双反激集成驱动电路的功率损耗计算
10.2.1开关管损耗分析与计算
10.2.2变压器损耗分析与计算
10.2.3钳位电路损耗分析与计算
10.2.4输出整流二极管损耗分析与计算
10.2.5各部分损耗比较
10.3驱动电路优化设计与测试分析
10.3.1变压器工作参数优化设计
10.3.2缓冲电路结构优化设计
10.3.3开关管器件优化选择
10.3.4整机性能测试
参考文献
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