摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 LED驱动技术的概述 | 第10-12页 |
1.1.1 LED驱动技术的发展概况 | 第10-11页 |
1.1.2 LED驱动技术的发展趋势 | 第11-12页 |
1.2 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.3 本论文的章节和结构 | 第13-15页 |
第二章 低纹波电流AC LED驱动芯片的原理及关键技术 | 第15-31页 |
2.1 LED驱动原理及特点 | 第15-20页 |
2.1.1 LED电气特性 | 第15-16页 |
2.1.2 LED驱动技术及基本要求 | 第16-20页 |
2.2 AC LED驱动方式 | 第20-22页 |
2.2.1 恒压驱动 | 第20-21页 |
2.2.2 恒流驱动 | 第21-22页 |
2.3 低纹波电流技术的研究 | 第22-25页 |
2.3.1 电流纹波分析 | 第23页 |
2.3.2 低纹波电流技术 | 第23-25页 |
2.4 交流输入技术的研究 | 第25-28页 |
2.4.1 桥式整流输入电路 | 第25-26页 |
2.4.2 稳压输入技术 | 第26-28页 |
2.5 芯片的系统可靠性分析 | 第28-29页 |
2.6 BCD工艺 | 第29-30页 |
2.7 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 AC LED驱动芯片的电路设计与仿真 | 第31-58页 |
3.1 AC LED驱动芯片的整体电路设计 | 第31-33页 |
3.2 带隙基准电路的设计与仿真 | 第33-39页 |
3.2.1 带隙基准电路的工作原理 | 第33-36页 |
3.2.2 带隙基准电路的设计与分析 | 第36-37页 |
3.2.3 带隙基准电路的仿真结果 | 第37-39页 |
3.3 线性稳压器电路的设计与仿真 | 第39-47页 |
3.3.1 线性稳压器电路的设计与分析 | 第39-44页 |
3.3.2 线性稳压器电路的仿真结果 | 第44-47页 |
3.4 比较器电路的设计与仿真 | 第47-50页 |
3.4.1 比较器电路的设计与分析 | 第47-49页 |
3.4.2 比较器电路的仿真结果 | 第49-50页 |
3.5 保护电路的设计与仿真 | 第50-56页 |
3.5.1 过温保护电路的设计与仿真 | 第50-53页 |
3.5.2 过压保护电路的设计与仿真 | 第53-54页 |
3.5.3 输入欠压保护电路的设计与仿真 | 第54-56页 |
3.6 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 芯片整体电路的分析与仿真 | 第58-64页 |
4.1 芯片整体电路功能分析 | 第58-60页 |
4.2 芯片整体电路的仿真 | 第60-63页 |
4.3 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 总结与展望 | 第64-66页 |
5.1 总结 | 第64-65页 |
5.2 展望 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第70-71页 |