基于PFC的LED驱动电源研究与实现
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第8-14页 |
第一章 绪论 | 第14-21页 |
·人类照明的发展 | 第14-15页 |
·LED 照明的优势 | 第15-16页 |
·LED 照明的发展现状 | 第16-17页 |
·LED 应用意义 | 第17-18页 |
·中国 LED 发展前景 | 第18-19页 |
·LED 驱动电源研究 | 第19-20页 |
·内容大纲 | 第20-21页 |
第二章 LED 驱动电源 | 第21-33页 |
·LED 基本特性 | 第21-22页 |
·LED 驱动方式 | 第22-27页 |
·LED 直流驱动方式 | 第23-26页 |
·LED 交流驱动方式 | 第26-27页 |
·总结对比 | 第27页 |
·LED 驱动电源 | 第27-31页 |
·LED 驱动电源特点 | 第28页 |
·LED 驱动电源分类 | 第28-29页 |
·LED 驱动电源结构拓扑 | 第29-31页 |
·LED 开关电源分类及应用 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第三章 PFC 原理简述 | 第33-46页 |
·PFC 的引入、概念及分类 | 第33-36页 |
·无源 PFC 技术 | 第36-37页 |
·有源 PFC 技术 | 第37-43页 |
·有源 PFC 的分类 | 第38-42页 |
·两级 PFC 变换器 | 第42-43页 |
·有源 PFC 的电路拓扑 | 第43-45页 |
·Boost(升压型)拓扑结构 | 第43页 |
·Buck(降压型)拓扑结构 | 第43-44页 |
·Buck-Boost(升压降压型)拓扑结构 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第四章 设计实例 | 第46-76页 |
·设计流程 | 第46-50页 |
·主要技术指标 | 第46-47页 |
·设计方案 | 第47-49页 |
·PFC 的设计目标 | 第49-50页 |
·选择 PFC 的技术方案 | 第50页 |
·PFC 的方案设计 | 第50-53页 |
·L6562 内部模块图及各接脚介绍 | 第51-53页 |
·CRM 模式 PFC 方案设计 | 第53页 |
·详细设计 | 第53-57页 |
·选择高频滤波电容 | 第53-54页 |
·选择输出电容 | 第54页 |
·选择 boost 电感 | 第54页 |
·设计变压器的匝数 | 第54-56页 |
·选择 PFC 的 MOSFET | 第56-57页 |
·选择输出整流二极管 | 第57页 |
·DC/DC 变换器部分设计 | 第57-68页 |
·准谐振工作原理分析 | 第57-58页 |
·设计参数的分析 | 第58-61页 |
·控制芯片的选择 | 第61-63页 |
·详细设计 | 第63-68页 |
·纹波电压的设计 | 第68页 |
·保护功能设计 | 第68-69页 |
·BUCK 恒流源电路设计 | 第69-70页 |
·防浪涌、防雷、EMI 滤波电路设计 | 第70页 |
·效率要求 | 第70-71页 |
·可靠性设计 | 第71页 |
·维修性设计 | 第71页 |
·电磁兼容性设计 | 第71-72页 |
·安全性设计 | 第72页 |
·热设计 | 第72页 |
·结构设计 | 第72-73页 |
·电路设计 | 第73-74页 |
·主要材料的质量、供货情况 | 第74-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第五章 系统试验与测试 | 第76-84页 |
·试验方法 | 第76-79页 |
·外观检查 | 第77页 |
·绝缘电阻测试 | 第77页 |
·绝缘强度测试 | 第77页 |
·短路保护功能测试 | 第77页 |
·源效应测试 | 第77-78页 |
·负载效应测试 | 第78页 |
·纹波噪声测试 | 第78页 |
·恒流精度 | 第78页 |
·功率因数和效率测试 | 第78-79页 |
·外形尺寸测量 | 第79页 |
·常温测试 | 第79页 |
·高低温工作试验 | 第79页 |
·高低温贮存试验 | 第79页 |
·实验结果 | 第79-81页 |
·测试数据 | 第81-83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
第六章 结论 | 第84-86页 |
·结论 | 第84页 |
·未来研究方向 | 第84-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-89页 |