三通道LED恒流驱动芯片的设计
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
目录 | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 研究背景 | 第11页 |
1.2 LED的原理及特性 | 第11-13页 |
1.3 为什么采用恒流驱动 | 第13页 |
1.4 LED混色 | 第13-14页 |
1.5 灰度控制 | 第14-15页 |
1.6 国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.7 课题研究意义 | 第16-17页 |
1.8 研究内容和论文结构 | 第17-18页 |
第2章 芯片构架设计和参数定义 | 第18-29页 |
2.1 传统LED驱动方式 | 第18-21页 |
2.1.1 电阻限流法 | 第18页 |
2.1.2 电荷泵升压控制法 | 第18-19页 |
2.1.3 开关电源电路 | 第19-21页 |
2.1.4 线性LED驱动 | 第21页 |
2.2 芯片总体设计 | 第21-24页 |
2.2.1 总体功能描述 | 第21-22页 |
2.2.2 片引脚定义 | 第22-23页 |
2.2.3 片典型应用 | 第23-24页 |
2.3 芯片性能指标设定 | 第24-26页 |
2.4 芯片系统构架设计 | 第26-28页 |
2.5 仿真工艺 | 第28-29页 |
第3章 芯片功能模块设计 | 第29-63页 |
3.1 运算放大器 | 第29-34页 |
3.1.1 想运算放大器 | 第29页 |
3.1.2 负反馈的基本原理 | 第29-31页 |
3.1.3 典型运算放大器结构 | 第31-34页 |
3.2 频率补偿 | 第34-37页 |
3.2.1 巴克豪森判据 | 第34页 |
3.2.2 密勒效应和密勒补偿 | 第34-37页 |
3.3 带隙电压基准 | 第37-41页 |
3.3.1 带隙电压基准基本原理 | 第37-38页 |
3.3.2 常用带隙电压基准结构 | 第38-41页 |
3.4 预稳压模块 | 第41-47页 |
3.4.1 基准电流源 | 第41-42页 |
3.4.2 偏置电路 | 第42-43页 |
3.4.3 低压差线性稳压器 | 第43-47页 |
3.5 温度检测模块 | 第47-51页 |
3.6 恒流驱动模块 | 第51-54页 |
3.7 开路检测模块 | 第54-59页 |
3.7.1 高速比较器 | 第54-59页 |
3.7.2 开路检测模块设计 | 第59页 |
3.8 报警模块 | 第59-60页 |
3.9 开路检测使能模块 | 第60页 |
3.10 恒流驱动电路使能模块 | 第60-61页 |
3.11 电平转换模块 | 第61-63页 |
第4章 系统仿真和版图设计 | 第63-73页 |
4.1 系统仿真原理图 | 第63-65页 |
4.1.1 片顶层视图 | 第63-64页 |
4.1.2 系统仿真原理图 | 第64-65页 |
4.2 仿真结果 | 第65-67页 |
4.2.1 LED恒流驱动输出功能仿真结果 | 第65-67页 |
4.3 芯片错误检测功能仿真结果 | 第67-70页 |
4.3.1 过温警示功能 | 第67-68页 |
4.3.2 高温断电功能 | 第68-69页 |
4.3.3 开路检测功能 | 第69页 |
4.3.4 仿真参数和设计目标参数对比 | 第69-70页 |
4.4 芯片版图设计 | 第70-73页 |
4.4.1 版图设计需要注意的问题 | 第70-72页 |
4.4.2 版图布局方法 | 第72页 |
4.4.3 片版图 | 第72-73页 |
第5章 总结与展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
作者简历及攻读硕士学位期间所取得科研成果 | 第78页 |
教育经历 | 第78页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第78页 |