摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-16页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 LED照明应用现状 | 第12-13页 |
1.2.2 LED照明驱动电源研究现状 | 第13-14页 |
1.3 课题研究的意义 | 第14页 |
1.4 主要工作内容及论文结构 | 第14-16页 |
第2章 照明LED驱动电路原理及结构 | 第16-28页 |
2.1 LED的原理和特性 | 第16-18页 |
2.1.1 LED发光原理 | 第16页 |
2.1.2 LED的伏安特性 | 第16-17页 |
2.1.3 LED的光学特性 | 第17页 |
2.1.4 LED的温度特性 | 第17-18页 |
2.2 LED驱动电源的驱动方式分析 | 第18-22页 |
2.2.1 线性调整式恒流驱动 | 第18-19页 |
2.2.2 电荷泵式恒流驱动 | 第19-20页 |
2.2.3 开关电源式恒流驱动 | 第20-21页 |
2.2.4 滞环控制式恒流驱动 | 第21-22页 |
2.3 LED驱动电源的电路拓扑结构分析 | 第22-24页 |
2.3.1 BUCK型拓扑 | 第22页 |
2.3.2 BUCK-BOOST型拓扑 | 第22-23页 |
2.3.3 正激式拓扑 | 第23页 |
2.3.4 反激式拓扑结构 | 第23-24页 |
2.4 LED恒流驱动电路结构的确定 | 第24-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 基于SIMetrix的LED恒流驱动电路建模 | 第28-43页 |
3.1 LED恒流驱动电路工作原理 | 第28-29页 |
3.2 控制电路的逻辑分析 | 第29-33页 |
3.2.1 正常工作状态下的逻辑分析 | 第29-31页 |
3.2.2 保护状态下的逻辑分析 | 第31-32页 |
3.2.3 关键信号处理 | 第32-33页 |
3.3 控制电路的结构设计 | 第33-39页 |
3.3.1 逻辑结构设计 | 第33-35页 |
3.3.2 功能电路模块的设计 | 第35-39页 |
3.4 基于SIMetrix的驱动电路建模 | 第39-42页 |
3.4.1 SIMERTIX/SIMPLIS软件简介 | 第39页 |
3.4.2 逻辑单元的SIMetrix模型 | 第39-40页 |
3.4.3 功能电路模块的SIMetrix的模型 | 第40-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 基于SIMetrix的LED恒流驱动电路仿真 | 第43-52页 |
4.1 基于SIMetrix恒流驱动电路的功能仿真 | 第43-47页 |
4.2 基于SIMetrix驱动电路的应用特性仿真 | 第47-51页 |
4.2.1 电源供电电压随输入电压的变化 | 第48页 |
4.2.2 负载调整率 | 第48-49页 |
4.2.3 负载电流随输入电压的变化 | 第49-50页 |
4.2.4 输出电压纹波与滤波电容的关系 | 第50-51页 |
4.3 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 LED恒流驱动电源测试电路设计 | 第52-63页 |
5.1 恒流驱动电源芯片封装及管脚介绍 | 第52-53页 |
5.2 PCB板设计 | 第53页 |
5.3 断续模式下反激式高频变压器的设计 | 第53-60页 |
5.3.1 高频变压器参数设计 | 第53-56页 |
5.3.2 变压器的绕制 | 第56-59页 |
5.3.3 线圈绕制方式的确定 | 第59页 |
5.3.4 同名端的确定 | 第59-60页 |
5.3.5 变压器的绕制 | 第60页 |
5.4 RCD电路设计 | 第60-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
第6章 测试结果及数据分析 | 第63-74页 |
6.1 测试仪器及实验平台 | 第63页 |
6.2 测试结果及分析 | 第63-73页 |
6.2.1 大功率LED灯珠特性测试 | 第63-64页 |
6.2.2 Vcc随输入电压的变化情况 | 第64页 |
6.2.3 负载调整率的测试 | 第64-66页 |
6.2.4 恒流精度测试 | 第66页 |
6.2.5 输出电压纹波与滤波电容的关系 | 第66-67页 |
6.2.6 系统保护功能测试 | 第67-69页 |
6.2.7 尖峰电压抑制效果测试 | 第69-70页 |
6.2.8 系统效率测试 | 第70-73页 |
6.3 本章小结 | 第73-74页 |
总结和展望 | 第74-75页 |
感谢语 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第80页 |