摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 LED的发展 | 第10-11页 |
1.2 LED的研究现状和发展趋势 | 第11-13页 |
1.3 VERILOG-A应用背景 | 第13-14页 |
1.4 本论文的主要内容及章节安排 | 第14-16页 |
第二章 LED驱动电源原理分析 | 第16-27页 |
2.1 几种常见的LED驱动电源拓扑结构 | 第16-20页 |
2.1.1 线性调整器 | 第16-17页 |
2.1.2 BUCK型开关调整器 | 第17页 |
2.1.3 BOOST型开关调整器 | 第17-18页 |
2.1.4 反激式变换器 | 第18-20页 |
2.2 LED开关电源的调制方式 | 第20-21页 |
2.2.1 脉冲宽度调制(PWM) | 第20-21页 |
2.2.2 脉冲频率调制(PFM) | 第21页 |
2.2.3 脉冲宽度频率混合调制(PWM-PFM) | 第21页 |
2.3 LED开关电源的控制模式 | 第21-24页 |
2.3.1 电压控制模式 | 第22页 |
2.3.2 电流控制模式 | 第22-24页 |
2.4 PFC的提出与发展 | 第24-26页 |
2.4.1 无源功率因数校正技术 | 第24-25页 |
2.4.2 两级有源功率因数校正 | 第25-26页 |
2.4.3 单级有源功率因数校正 | 第26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 VERILOG-A设计方法及其在反激式LED驱动上的应用 | 第27-45页 |
3.1 VERILOG-A硬件描述语言的特点 | 第27-28页 |
3.2 VERILOG-A硬件描述语言的模拟环境 | 第28-30页 |
3.3 原边反馈反激式LED照明控制器主要技术原理分析 | 第30-40页 |
3.3.1 原边反馈反激式结构 | 第30-33页 |
3.3.2 恒流输出原理 | 第33-35页 |
3.3.3 PFC实现原理 | 第35-40页 |
3.4 基于VERILOG-A语言对照明控制器外围拓扑元器件的描述 | 第40-44页 |
3.4.1 电阻、电容和电感的行为模型 | 第40-42页 |
3.4.2 二极管的行为模型 | 第42-43页 |
3.4.3 MOS管的行为模型 | 第43页 |
3.4.4 反激式变换器的行为模型 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 基于VERILOG-A的模块行为模型以及仿真 | 第45-70页 |
4.1 系统模型框图 | 第45-46页 |
4.2 基准电压模块 | 第46-50页 |
4.2.1 基准电压模块原理分析 | 第46-49页 |
4.2.2 基准电压模块行为模型及其仿真 | 第49-50页 |
4.3 原边电感电流采样模块 | 第50-53页 |
4.3.1 原边电感电流采样模块原理分析 | 第50-51页 |
4.3.2 原边电感电流采样模块行为模型及其仿真 | 第51-53页 |
4.4 过零检测模块 | 第53-55页 |
4.4.1 过零检测模块原理分析 | 第53-54页 |
4.4.2 过零检测模块行为模型及其仿真 | 第54-55页 |
4.5 输出电流估计模块 | 第55-60页 |
4.5.1 输出电流估计模块原理分析 | 第55-58页 |
4.5.2 输出电流估计模块行为模型及其仿真 | 第58-60页 |
4.6 误差放大器模块 | 第60-62页 |
4.6.1 误差放大器模块原理分析 | 第60-61页 |
4.6.2 误差放大器模块行为模型及其仿真 | 第61-62页 |
4.7 导通计时器模块 | 第62-66页 |
4.7.1 导通计时器模块原理分析 | 第62-65页 |
4.7.2 导通计时器模块行为模型及其仿真 | 第65-66页 |
4.8 谷底检测模块 | 第66-69页 |
4.8.1 谷底检测模块原理分析 | 第66-67页 |
4.8.2 谷底检测模块行为模型及其仿真 | 第67-69页 |
4.9 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 整体仿真 | 第70-74页 |
5.1 整体电路图 | 第70页 |
5.2 仿真结果与分析 | 第70-73页 |
5.2.1 总体仿真情况 | 第70-71页 |
5.2.2 功率因数仿真 | 第71-72页 |
5.2.3 恒流功能仿真 | 第72-73页 |
5.3 本章小结 | 第73-74页 |
第六章 总结 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第78-79页 |