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具有温度补偿的功率LED驱动设计

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第10-14页
   ·LED 照明的发展历史第10页
   ·LED 市场现状与发展前景第10-12页
   ·LED 驱动电源的发展趋势第12-13页
     ·新一代 LED 驱动芯片的推出第12页
     ·智能化 LED 驱动芯片的发展第12页
     ·利用软件优化 LED 驱动芯片设计第12-13页
   ·本文的主要工作第13-14页
第二章 LED 驱动的基本原理第14-32页
   ·LED 的基本原理第14-15页
   ·LED 的驱动方式第15-19页
     ·恒流、恒压、恒流/恒压驱动第15-16页
       ·恒压驱动第15页
       ·恒流驱动第15-16页
       ·恒压/恒流驱动第16页
     ·限流、稳压、开关电源 LED 驱动第16-19页
       ·电阻限流驱动第16-17页
       ·线性稳压器驱动第17页
       ·开关电源驱动第17-19页
   ·开关电源拓扑结构和工作原理第19-27页
     ·Buck 结构变换器第19-20页
     ·Boost 结构变换器第20-22页
     ·Buck-Boost 变换器第22-23页
     ·正激变换器第23-25页
     ·反激变换器第25-27页
   ·开关电源两种反馈控制模式第27-30页
     ·电压型控制模式基本原理第27-29页
     ·电流型控制模式基本原理第29-30页
   ·开关电源的调制方式第30-32页
     ·PWM 调制第30页
     ·PFM 调制第30-31页
     ·PSM 调制第31-32页
第三章 具有温度补偿的功率 LED 驱动设计第32-40页
   ·温度对 LED 性能的影响第32-35页
     ·温度对 LED 光通量的影响第32-33页
     ·温度对 LED 寿命的影响第33-34页
     ·温度对 LED 导通电压的影响第34-35页
   ·大功率 LED 的温度补偿技术第35-37页
   ·热敏电阻第37-38页
     ·热敏电阻的特性第37-38页
       ·PTC 热敏电阻第37页
       ·NTC 热敏电阻第37-38页
   ·带温度补偿的功率 LED 驱动系统设计第38-40页
第四章 芯片的模块设计和仿真第40-78页
   ·基准模块第40-58页
     ·不同基准的实现原理第41-45页
       ·齐纳二极管基准第41页
       ·传统带隙基准源第41-43页
       ·亚阈值基准源第43-45页
     ·基准源的曲率补偿第45-50页
       ·高阶补偿第45-48页
       ·不同温度系数的电阻补偿第48-49页
       ·分段补偿第49-50页
     ·基准模块的电路实现第50-55页
       ·启动电路第50-51页
       ·带隙基准核心第51页
       ·基准电流产生电路第51-55页
     ·基准模块的仿真第55-58页
   ·恒流模块第58-66页
     ·恒流工作原理第58-60页
     ·恒流模块的电路实现第60-63页
     ·恒流模块的仿真第63-66页
   ·振荡器模块第66-71页
     ·RC 振荡器的工作原理第67-68页
     ·频率抖动技术第68-69页
     ·振荡器的电路实现第69-70页
     ·振荡器模块的仿真第70-71页
   ·温度补偿模块第71-78页
     ·温度补偿原理第72-76页
     ·温度补偿模块的仿真第76-78页
第五章 芯片的整体仿真和温度补偿分析第78-84页
   ·芯片拓扑简介第78-79页
   ·芯片常温恒流特性仿真与分析第79-81页
   ·芯片温度补偿仿真第81-84页
第六章 结论第84-85页
致谢第85-86页
参考文献第86-88页
攻读硕士期间取得的研究成果第88-89页

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