基于恒导通时间控制的负载自适应大功率LED驱动电源设计
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1 绪论 | 第9-14页 |
1.1 选题背景 | 第9-10页 |
1.2 大功率LED驱动电源简介 | 第10-11页 |
1.2.1 LED照明优点 | 第10页 |
1.2.2 大功率LED驱动的作用 | 第10-11页 |
1.2.3 LED驱动面临的问题 | 第11页 |
1.3 驱动电源的研究现状与发展方向 | 第11-13页 |
1.3.1 LED驱动电源的行业现状 | 第11-12页 |
1.3.2 LED驱动电源的技术现状 | 第12-13页 |
1.3.3 LED驱动电源的发展方向 | 第13页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第13-14页 |
2 大功率LED电气特性与驱动方案选择 | 第14-21页 |
2.1 LED灯的电学特性 | 第14-15页 |
2.2 LED驱动要求与方案 | 第15-17页 |
2.2.1 设计参数指标与要求 | 第15-16页 |
2.2.2 总体方案 | 第16-17页 |
2.3 芯片选择 | 第17-20页 |
2.3.1 芯片选择与介绍 | 第17-19页 |
2.3.2 SSL4120T的典型应用电路 | 第19-20页 |
2.4 本章小节 | 第20-21页 |
3 功率因数校正原理与设计 | 第21-38页 |
3.1 功率因数的基本概念及分类 | 第21-24页 |
3.2 无源PFC技术 | 第24-26页 |
3.3 有源功率因数校正 | 第26-27页 |
3.4 PFC方案设计 | 第27-32页 |
3.4.1 基于导通时间控制的PFC原理 | 第28-31页 |
3.4.2 低THD的实现 | 第31-32页 |
3.5 PFC电路设计 | 第32-37页 |
3.5.1 参数设计 | 第32-36页 |
3.5.2 元器件选择 | 第36-37页 |
3.6 本章小结 | 第37-38页 |
4 LLC谐振变换器的原理与设计 | 第38-61页 |
4.1 LLC半桥谐振变换的拓扑结构 | 第38-40页 |
4.2 LLC半桥谐振变换器的工作原理 | 第40-45页 |
4.2.1 f_m第40-45页 | |
4.2.2 f_s≥f_r时的原理与主要波形 | 第45页 |
4.3 半桥LLC谐振电路的分析与设计 | 第45-52页 |
4.3.1 基于FHA的LLC谐振电路分析 | 第46-47页 |
4.3.2 LLC谐振变换器的增益分析 | 第47-50页 |
4.3.3 谐振网络的阻抗分析 | 第50-52页 |
4.4 半桥LLC谐振电路设计 | 第52-56页 |
4.4.1 谐振变换器的输入条件与需求输出指标 | 第52页 |
4.4.2 选择谐振频率以及额定工作时的工作区域 | 第52-53页 |
4.4.3 变压器的变比计算以及谐振网络元器件值 | 第53-54页 |
4.4.4 功率器件的电压电流应力 | 第54-55页 |
4.4.5 LLC变压器的参数 | 第55-56页 |
4.5 同步整流器 | 第56-59页 |
4.5.1 同步整流的工作原理 | 第56-58页 |
4.5.2 同步整流管损耗分析 | 第58-59页 |
4.6 辅助电源 | 第59-60页 |
4.7 本章小结 | 第60-61页 |
5 电路设计调试与实验结果分析 | 第61-68页 |
5.1 PFC电路测试结果与分析 | 第62-64页 |
5.2 LLC半桥谐振变换器测试结果与分析 | 第64-67页 |
5.3 整机效率的测试结果 | 第67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
6 总结与展望 | 第68-69页 |
6.1 全文总结 | 第68页 |
6.2 后期工作展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
附录A | 第74-75页 |
附录B | 第75-76页 |
附录C | 第76-77页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第77页 |