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单级Flyback有源功率因数校正LED驱动控制器的设计与研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第15-25页
    1.1 研究背景及意义第15-17页
    1.2 LED及其驱动电路概述第17-21页
        1.2.1 LED特性与优势第17-19页
        1.2.2 白光LED驱动电路的特点第19-21页
    1.3 国内外研究现状第21-24页
        1.3.1 LED恒流驱动电路分类第21-22页
        1.3.2 开关电感型LED驱动研究现状第22-24页
    1.4 论文内容及结构安排第24-25页
第2章 反激LED驱动电路控制方案分析第25-38页
    2.1 反激电路的工作模式第25-27页
    2.2 提升反激电路效率的方法第27-31页
        2.2.1 反激电路功耗分析第27-30页
        2.2.2 软开关技术第30-31页
    2.3 反激电路功率因数校正第31-35页
        2.3.1 功率因数定义第32-33页
        2.3.2 功率因数校正第33-35页
    2.4 反激电路反馈方式及控制方式第35-37页
        2.4.1 反激电路的反馈方式第35-36页
        2.4.2 反激电路的恒流控制方式第36-37页
    2.5 本章小结第37-38页
第3章 反激LED驱动电路控制芯片架构设计第38-48页
    3.1 反激LED驱动电路系统设计第38-39页
    3.2 控制芯片系统架构设计第39-41页
    3.3 电路关键功能实现原理第41-46页
        3.3.1 输出恒流控制实现第41-43页
        3.3.2 准谐振工作模式实现第43-44页
        3.3.3 有源功率因数校正实现第44-46页
    3.4 芯片启动时序设计第46-47页
        3.4.1 芯片上电过程的时序设计第46-47页
        3.4.2 系统软启动设计第47页
    3.5 本章小结第47-48页
第4章 关键电路模块的分析与设计第48-68页
    4.1 供电系统及基准模块第48-54页
        4.1.1 高压供电模块(PS)和欠压锁定(UVLO)电路第48-50页
        4.1.2 输入过压保护(OVP)第50-51页
        4.1.3 基准电路模块第51-54页
    4.2 谐振谷底检测电路(VD)第54-56页
    4.3 峰值电流采样电路第56-57页
    4.4 跨导放大器模块(Gm)第57-59页
    4.5 导通时间产生电路(COT/AOT)第59-61页
    4.6 副边电感去磁时间检测电路第61-62页
    4.7 系统保护模块第62-66页
        4.7.1 输出过压保护(OVP)第62-63页
        4.7.2 过温保护(OTP)第63-64页
        4.7.3 前沿消隐及逐周期限流模块第64-66页
    4.8 栅极驱动电路第66-67页
    4.9 本章小结第67-68页
第5章 反激LED驱动芯片仿真验证第68-79页
    5.1 反激LED驱动电路系统设计第68-70页
    5.2 芯片启动过程仿真第70-71页
        5.2.1 系统启动时序仿真第70页
        5.2.2 关键节点电压电流仿真第70-71页
    5.3 系统关键性能仿真第71-77页
        5.3.1 输出电流恒流精度仿真第71-73页
        5.3.2 功率因数校正结果仿真第73-77页
    5.4 芯片版图设计第77-78页
    5.5 本章小结第78-79页
第6章 总结与展望第79-81页
参考文献第81-87页
攻读学位期间科研成果第87页

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