摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-12页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 LED驱动电源发展现状及趋势 | 第10-11页 |
1.3 本文的主要工作 | 第11-12页 |
第二章 LED驱动电源结构及电路模式选择 | 第12-26页 |
2.1 LED驱动电源结构 | 第12页 |
2.2 开关电源 | 第12-17页 |
2.2.1 升压(Boost)变换器 | 第12-13页 |
2.2.2 降压(Buck)变换器 | 第13页 |
2.2.3 升降压(Buck-Boost)变换器 | 第13-14页 |
2.2.4 正激(Forward)变换器 | 第14页 |
2.2.5 反激(Flyback)变换器 | 第14-17页 |
2.2.6 各种结构的比较与选择 | 第17页 |
2.3 零电流检测(Zero Current Detection)技术 | 第17-19页 |
2.4 功率因数校正(PFC) | 第19-25页 |
2.4.1 功率因数(Power Factor)定义 | 第19-20页 |
2.4.2 无源功率因数校正(PPFC) | 第20-21页 |
2.4.3 有源功率因数校正(APFC) | 第21-25页 |
2.4.3.1 平均电流控制法 | 第21-22页 |
2.4.3.2 滞环电流控制法 | 第22-23页 |
2.4.3.3 峰值电流控制法 | 第23-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 芯片整体电路及内部模块的分析与设计 | 第26-54页 |
3.1 芯片整体框图及外围拓扑 | 第26-31页 |
3.1.1 芯片引脚说明 | 第26-27页 |
3.1.2 恒定输出电流设计 | 第27-28页 |
3.1.3 功率因数校正设计 | 第28-30页 |
3.1.4 内部子模块的功能介绍 | 第30-31页 |
3.1.5 整体电路工作过程 | 第31页 |
3.2 零电流检测(ZCD)模块设计 | 第31-38页 |
3.2.1 零电流检测电路 | 第31-35页 |
3.2.1.1 零电流检测电路结构选择与参数要求 | 第31-32页 |
3.2.1.2 电路工作原理及参数设计指标 | 第32-35页 |
3.2.2 过压保护模块设计 | 第35-36页 |
3.2.2.1 电路结构选择和参数要求 | 第35页 |
3.2.2.2 电路工作原理和参数设计指标 | 第35-36页 |
3.2.3 电路仿真验证及结果分析 | 第36-38页 |
3.3 电流峰值限制和峰值锁存模块设计 | 第38-47页 |
3.3.1 电路参数要求和结构选择 | 第38-39页 |
3.3.2 电路工作原理和参数设计指标 | 第39-44页 |
3.3.3 电路仿真验证及结果分析 | 第44-47页 |
3.4 控制模块设计 | 第47-53页 |
3.4.1 逻辑控制模块电路设计与原理分析 | 第47-50页 |
3.4.2 逻辑控制电路仿真验证及结果分析 | 第50-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 整体电路仿真及结果分析 | 第54-64页 |
4.1 整体仿真中各子模块的仿真波形及结果分析 | 第54-59页 |
4.2 输出仿真波形及结果分析 | 第59-63页 |
4.3 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 结论 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第69-70页 |