基于PFC技术的LED驱动芯片的设计
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-7页 |
第一章 绪论 | 第7-11页 |
·LED 概述 | 第7页 |
·LED 驱动技术 | 第7-8页 |
·论文的研究内容及意义 | 第8页 |
·论文的章节安排 | 第8-11页 |
第二章 LED 照明原理和 PFC 技术介绍 | 第11-21页 |
·LED 驱动原理 | 第11-19页 |
·开关变换器拓扑 | 第11-14页 |
·开关变换器的工作模式 | 第14-16页 |
·开关变换器的调制技术 | 第16-17页 |
·开关变换器的控制方式 | 第17-19页 |
·功率因数校正 | 第19-20页 |
·功率因数校正技术概念 | 第19-20页 |
·功率因数校正技术分类 | 第20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
第三章 LED 驱动系统框架设计 | 第21-27页 |
·芯片设计要求 | 第21页 |
·芯片系统框图及工作原理 | 第21-23页 |
·电气参数指标 | 第23页 |
·PFC 功能的实现 | 第23-25页 |
·本章小结 | 第25-27页 |
第四章 模块设计与仿真分析 | 第27-61页 |
·基准源的设计 | 第27-36页 |
·内部模拟电源 | 第27-29页 |
·带隙基准 | 第29-32页 |
·电压基准分压网络 | 第32-34页 |
·电流基准 | 第34-36页 |
·欠压锁定(UVLO) | 第36-39页 |
·电路功能 | 第36-37页 |
·电路实现 | 第37-38页 |
·仿真验证 | 第38-39页 |
·栅极驱动模块 | 第39-43页 |
·驱动电路设计 | 第39-40页 |
·驱动电路仿真 | 第40-43页 |
·误差放大器 | 第43-46页 |
·误差放大器的电路结构 | 第43-45页 |
·误差放大器仿真结果 | 第45-46页 |
·零电流检测模块 | 第46-50页 |
·模块工作过程 | 第46-48页 |
·零电流检测电路结构 | 第48-49页 |
·零电流检测电路仿真 | 第49-50页 |
·时间参数控制模块 | 第50-56页 |
·最大导通时间控制电路 | 第50-51页 |
·最小导通时间控制电路 | 第51-52页 |
·最大关断时间 | 第52-53页 |
·最小关断时间 | 第53-54页 |
·最小工作周期(最大工作频率) | 第54-56页 |
·保护电路模块 | 第56-60页 |
·VCC 过压保护 | 第56-57页 |
·过流保护 | 第57-58页 |
·输出保护 | 第58-59页 |
·过温保护 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第五章 系统仿真结果 | 第61-69页 |
·典型应用 | 第61-63页 |
·整体仿真验证 | 第63-67页 |
·上电过程的仿真分析 | 第63-64页 |
·正常工作过程的仿真分析 | 第64-66页 |
·自动重启过程仿真分析 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
第六章 总结与展望 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |