摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 离线式白光 LED 驱动器的研究现状 | 第11-16页 |
1.3 论文的研究内容与组织结构 | 第16-18页 |
第二章 白光 LED 驱动器基础 | 第18-31页 |
2.1 LED 的 I-V 特性 | 第18-19页 |
2.2 谐波失真 | 第19-24页 |
2.2.1 谐波的产生和危害 | 第19页 |
2.2.2 功率因数、总谐波失真与高次谐波 | 第19-21页 |
2.2.3 有关谐波标准 | 第21页 |
2.2.4 功率因数校正技术 | 第21-24页 |
2.3 直流输入 LED 驱动器的控制结构 | 第24-25页 |
2.4 离线式白光 LED 驱动器的常用控制结构 | 第25-30页 |
2.4.1 原边电流 PFM 控制法 | 第26-27页 |
2.4.2 固定放电占空比控制法 | 第27-28页 |
2.4.3 平均电流闭环控制法 | 第28-29页 |
2.4.4 副边电流映射控制法 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 单级高 PF 原边反馈反激式 LED 驱动 IC 设计与实现 | 第31-56页 |
3.1 系统指标 | 第31页 |
3.2 系统设计与控制策略 | 第31-48页 |
3.2.1 系统方案设计 | 第31-32页 |
3.2.2 系统结构设计 | 第32-35页 |
3.2.3 线电压调整控制策略与设计 | 第35-37页 |
3.2.4 自适应延迟开通策略与设计 | 第37-41页 |
3.2.5 减少线电流过零失真策略与设计 | 第41-44页 |
3.2.6 环路控制策略与设计 | 第44-48页 |
3.3 电路设计 | 第48-51页 |
3.3.1 动态电流自适应的低功耗跨导放大器 | 第48-49页 |
3.3.2 开启时间调制电路 | 第49页 |
3.3.3 低 VGS驱动的具有死区时间控制的图腾输出电路 | 第49-51页 |
3.4 驱动器测试分析 | 第51-55页 |
3.4.1 芯片与样机情况 | 第51-52页 |
3.4.2 驱动器性能测试与分析 | 第52-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 一种无辅助绕组原边反馈的 LED 驱动 IC 的设计与实现 | 第56-74页 |
4.1 系统指标 | 第57页 |
4.2 无辅助绕组 LED 驱动器的结构及控制 | 第57-62页 |
4.2.1 结构设计与恒流控制策略 | 第57-60页 |
4.2.2 过零检测(ZCD)控制策略 | 第60-62页 |
4.3 外围元器件参数设计 | 第62-63页 |
4.4 电路设计 | 第63-70页 |
4.4.1 失配电流控制的高阶带隙基准电路的设计与研究 | 第64-67页 |
4.4.2 关键控制电路的设计 | 第67-70页 |
4.5 LED 驱动 IC 的实现与结果讨论 | 第70-73页 |
4.6 本章小结 | 第73-74页 |
第五章 驱动 IC 的工艺实现与驱动管的可靠性 | 第74-92页 |
5.1 LED 驱动 IC 的器件与工艺 | 第75-77页 |
5.1.1 基于 EDNMOS 驱动的驱动 IC 器件与工艺 | 第75-76页 |
5.1.2 基于 LDMOS 驱动的驱动 IC 器件与工艺 | 第76-77页 |
5.2 驱动管 SOA 特性的提高 | 第77-91页 |
5.2.1 隔离的 EDNMOS 和 LDMOS 的 SOA | 第77-78页 |
5.2.2 隔离 EDNMOS 的能量耐受能力的提高 | 第78-85页 |
5.2.3 阶梯沟道型 NLDMOS 与 Kirk 效应抑制 | 第85-91页 |
5.3 本章小结 | 第91-92页 |
第六章 可测性设计研究与引脚复用成品修复技术 | 第92-101页 |
6.1 基本参数的测试 | 第92-94页 |
6.2 管脚复用成品修复技术 | 第94-100页 |
6.2.1 电参数修调量的设计考虑 | 第95-97页 |
6.2.2 成品修调技术及线路实现 | 第97-100页 |
6.3 本章小结 | 第100-101页 |
第七章 主要结论与展望 | 第101-104页 |
7.1 主要结论 | 第101-102页 |
7.2 展望 | 第102-104页 |
致谢 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-112页 |
附录 A 攻读博士学位期间发表的论文及申请的专利 | 第112-113页 |
附录 B 攻读博士学位期间参加的项目 | 第113页 |