基于RCC变换器的可调光LED驱动电路研究与应用
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第9-11页 |
1.2 LED发光原理及特性 | 第11-15页 |
1.2.1 LED发光原理 | 第11-12页 |
1.2.2 LED的特性研究 | 第12-15页 |
1.3 调光LED驱动电路发展现状及发展趋势 | 第15-16页 |
1.3.1 调光LED驱动电路发展现状 | 第15-16页 |
1.3.2 调光LED驱动电路发展趋势 | 第16页 |
1.4 本文的研究内容 | 第16-18页 |
第二章 反激变换器工作状态分析 | 第18-29页 |
2.1 反激变换器的工作模式 | 第18-23页 |
2.1.1 连续工作模式(CCM) | 第19-20页 |
2.1.2 临界连续工作模式(BCM) | 第20-22页 |
2.1.3 断续工作模式(DCM) | 第22-23页 |
2.2 反激变换器功率因数分析 | 第23-24页 |
2.3 反激变换器电磁兼容性研究 | 第24-28页 |
2.3.1 寄生电容和漏感影响分析 | 第24-26页 |
2.3.2 反激变换器电磁兼容性 | 第26-28页 |
2.4 小结 | 第28-29页 |
第三章 自激振荡式反激变换器仿真分析 | 第29-42页 |
3.1 RCC变换器工作原理 | 第29-31页 |
3.2 各电路模块仿真分析 | 第31-39页 |
3.3 占空比与频率稳态量分析 | 第39-41页 |
3.4 小结 | 第41-42页 |
第四章 TRIAC调光技术分析与改进 | 第42-50页 |
4.1 常用LED调光技术 | 第42-45页 |
4.1.1 模拟调光 | 第42-43页 |
4.1.2 PWM调光 | 第43页 |
4.1.3 可控硅调光 | 第43-45页 |
4.2 TRIAC调光器的应用 | 第45-49页 |
4.2.1 TRIAC调光问题分析 | 第45-47页 |
4.2.2 TRIAC调光解决方法 | 第47-49页 |
4.3 小结 | 第49-50页 |
第五章 自激振荡式调光LED驱动电路设计 | 第50-65页 |
5.1 系统设计 | 第50页 |
5.1.1 电路设计要求 | 第50页 |
5.1.2 电路原理框图 | 第50页 |
5.2 调光LED驱动电路工作原理 | 第50-55页 |
5.2.1 AC输入整流部分 | 第51页 |
5.2.2 自激振荡 | 第51-54页 |
5.2.3 输出电路 | 第54页 |
5.2.4 稳压控制电路 | 第54-55页 |
5.2.5 限流保护电路 | 第55页 |
5.3 主体电路设计 | 第55-61页 |
5.3.1 滤波电路的设计 | 第55-56页 |
5.3.2 变压器的设计 | 第56-59页 |
5.3.3 启动电路设计 | 第59-60页 |
5.3.4 稳压控制电路的设计 | 第60页 |
5.3.5 过流保护电路设计 | 第60-61页 |
5.3.6 维持电流补偿电路设计 | 第61页 |
5.4 关键元器件选型 | 第61-64页 |
5.4.1 整流桥的选择 | 第61-62页 |
5.4.2 主开关管的选择 | 第62-63页 |
5.4.3 输出整流二级管的选择 | 第63页 |
5.4.4 输出电容的选择 | 第63-64页 |
5.5 小结 | 第64-65页 |
第六章 实验结果及分析 | 第65-75页 |
6.1 LED驱动电路实物 | 第65页 |
6.2 实验结果与分析 | 第65-71页 |
6.2.1 LED驱动电路工作波形 | 第65-67页 |
6.2.2 EMI测试 | 第67-68页 |
6.2.3 浪涌测试 | 第68-69页 |
6.2.4 木桶温升测试 | 第69页 |
6.2.5 LED驱动电路性能分析 | 第69-71页 |
6.3 调光测试分析 | 第71-73页 |
6.3.1 调光曲线 | 第71-73页 |
6.3.2 调光输出电压波形 | 第73页 |
6.4 小结 | 第73-75页 |
结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
主要研究成果 | 第81-82页 |
附录A RCC变换器和LED驱动电路仿真电路 | 第82-83页 |
附录B 三极管电气性能参数 | 第83页 |