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第1章 开关电源与LED驱动基础知识
1.1 开关电源与LED照明的定义
1.1.1 什么是开关电源
1.1.2 开关电源的分类
1.1.3 什么是LED照明
1.1.4 LED的型号分类
1.1.5 LED照明灯的主要参数
1.2 开关电源的结构形式
1.2.1 反激式单晶体管变换电路
1.2.2 反激式双晶体管变换电路
1.2.3 正激式单晶体管变换电路
1.2.4 正激式双晶体管变换电路
1.2.5 半桥式变换电路
1.2.6 桥式变换电路
1.2.7 推挽式变换电路
1.2.8 升压式变换电路
1.2.9 降压式变换电路
1.2.10 升压/降压式变换电路
1.2.11 单端一次电感式变换电路
1.2.12 电荷泵式变换电路
1.3 开关电源元器件的特性与选用
1.3.1 功率开关晶体管的特性与选用
1.3.2 软磁铁氧体磁心的特性与选用
1.3.3 光耦合器的特性与选用
1.3.4 二极管的特性与选用
1.3.5 自动恢复开关的特性与选用
1.3.6 热敏电阻的特性与选用
1.3.7 TL431精密稳压源的特性与选用
1.3.8 压敏电阻的特性与选用
1.3.9 电容器的特性与选用
1.3.10 磁珠的特性与选用
1.3.11 LED驱动电源芯片的特性与选用
1.4 LED照明调光电路
1.4.1 LED模拟调光电路
1.4.2 LED脉宽调光电路
1.4.3 LED双向晶闸管调光电路
第2章 开关电源电路及LED调光照明设计理论
2.1 开关电源控制方式的设计
2.1.1 脉宽调制的基本原理
2.1.2 脉冲频率调制的基本原理
2.1.3 开关电源反馈电路的设计
2.2 开关电源各回路设计
2.2.1 开关电源输入回路设计
2.2.2 开关电源驱动回路设计
2.2.3 开关电源吸收回路设计
2.2.4 开关电源保护回路设计
2.2.5 开关电源软启动回路设计
2.2.6 开关电源多路输出反馈回路设计
2.2.7 LED照明驱动电路设计
2.3 芯片LED驱动电源的设计
2.3.1 TOP204Y恒功率调光LED驱动电源的设计
2.3.2 SG6858脉宽调光隔离式LED驱动电源的设计
2.3.3 FT6610非隔离式模拟调光LED驱动电源的设计
2.3.4 BP3108双向晶闸管调光隔离式LED驱动电源的设计
2.3.5 NCP1207软启动背光源LED驱动电源的设计
2.4 开关电源设计开发与LED照明应用存在的问题
2.4.1 电磁干扰问题
2.4.2 效率与功率因数问题
2.4.3 器件材料问题
2.4.4 功率变换控制问题
2.4.5 生产工艺问题
2.4.6 LED照明寿命问题
2.4.7 LED照明光衰问题
2.5 开关电源与LED照明设计技术标准
2.5.1 开关电源的机械标准
2.5.2 开关电源的环境标准
2.5.3 开关电源的电气标准
2.5.4 LED照明的国际标准
2.5.5 LED交通道路照明标准
第3章 开关电源电路结构与LED驱动电源的设计应用
3.1 正激式脉宽调制变换电路
3.1.1 NCP1337的电路特点
3.1.2 NCP1337电路的工作原理与应用
3.1.3 正激式高频变压器设计
3.1.4 DPA424R变换LED驱动电路设计应用
3.2 正激式双晶体管变换电路
3.2.1 UC3852的电路特点
3.2.2 UC3852电路的工作原理与应用
3.2.3 正激式双晶体管变换电路脉冲变压器设计
3.2.4 双管正激式高频变压器设计
3.3 反激式脱线变换电路
3.3.1 VIPER53的电路特点
3.3.2 VIPER53电路的工作原理与应用
3.3.3 VIPER53电路参数设计
3.3.4 反激式高频变压器设计
3.3.5 LM3445变换LED驱动电路设计应用
3.4 半桥式变换电路
3.4.1 概述
3.4.2 TL494的电路特点
3.4.3 TL494电路的工作原理与应用
3.4.4 TL494的保护电路
3.4.5 半桥式高频变压器设计
3.4.6 PLC810PG变换LED驱动电路设计应用
3.5 桥式变换电路
3.5.1 UC3525B的电路特点及其应用
3.5.2 UC3525B电路的工作原理
3.5.3 桥式变换电路变压器设计
3.6 推挽式变换电路
3.6.1 概述
3.6.2 UC3825的电路特点
3.6.3 UC3825电路的工作原理与应用
3.6.4 推挽式高频变压器设计
第4章 新型开关电源的设计与应用
4.1 绿色开关电源
4.1.1 采用具有ZVS高转换效率UCC28600的绿色开关电源
4.1.2 采用先进的“三高一小”FAN4803的绿色开关电源
4.2 变频开关电源
4.2.1 采用适用于室内外的UC1864的变频开关电源
4.2.2 采用输入电压宽、性能稳定UC3845BN的变频开关电源
4.3 准谐振开关电源
4.3.1 采用高频率、高效率MC34067的准谐振开关电源
4.3.2 采用输出低电压、大电流L6565的准谐振开关电源
4.4 单片开关电源
4.4.1 恒压/恒流式LED驱动TOP227Y开关电源
4.4.2 TNY279P高效率LED驱动电源
4.4.3 MC33374的无辐射、LED驱动电源
4.4.4 TOP246Y的多功能LED驱动电源
第5章 经济实用电源
5.1 通信电源
5.1.1 采用无辐射、高可靠性UCC3895的通信电源
5.1.2 采用模块式、大功率IPM-2M500N的通信电源
5.1.3 采用高可靠性、不间断AC/DC、DC/DC两种变换UC3848A的通信电源
5.2 电视电源
5.2.1 采用具有APFC、抗EMI的TEA2261的电视电源
5.2.2 采用具有电荷泵电压转换的ICEIQS01的液晶电视电源
5.2.3 采用厚膜TCL2908的彩电电源
5.3 计算机电源
5.3.1 采用高效无辐射SG3535A的笔记本电脑电源
5.3.2 采用具有自动恢复功能的CW3524的笔记本电脑电源
5.3.3 采用低电流启动、离线式LM5021的台式电脑电源
5.4 充电器电源
5.4.1 采用单片恒功率LNK501的手机充电电源
5.4.2 采用截流式恒功率电动自行车用6N60的充电电源
5.5 工业用电源
5.5.1 采用智能化数控机床用NCP1280的工业电源
5.5.2 采用能自动提高功率PKS606Y的打印机电源
5.5.3 采用脉冲比率控制模式IR4015的锅炉仪表电源
5.6 军工电源
5.6.1 采用四路控制TL1464的军工开关电源
5.6.2 采用高效平板变压器IR2086的航天开关电源
第6章 软开关技术与LED电源优化设计
6.1 软开关功率变换技术
6.1.1 硬开关转换功率损耗
6.1.2 准谐振变换电路的意义
6.2 零开关脉宽调制变换电路
6.2.1 ZCS-PWM变换电路
6.2.2 ZVS-PWM变换电路
6.3 零开关脉宽调制转换变换电路
6.3.1 ZCT-PWM转换变换电路
6.3.2 ZVT-PWM转换变换电路
6.4 DC/DC零电压开关脉宽调制变换电路
6.4.1 DC/DC有源钳位正激式变换电路
6.4.2 DC/DC有源钳位反激式变换电路
6.4.3 DC/DC有源钳位正反激式组合变换电路
6.5 开关电源优化设计
6.5.1 反激式变换电路优化设计
6.5.2 半桥式变换电路优化设计
6.5.3 全桥式变换电路优化设计
6.5.4 控制电路优化设计
6.6 LED驱动电源优化设计
6.6.1 LED驱动电源优化设计目的
6.6.2 WebenchVisualizer设计LED简介
6.6.3 WebenchVisualizer设计工具工作原理及特点
6.6.4 WebenchLED软件的使用方法
6.6.5 WebenchLED热仿真
第7章 有源、无源功率因数校正与电源效率
7.1 电流谐波
7.1.1 电流谐波的危害
7.1.2 功率因数
7.1.3 功率因数与总谐波含量的关系
7.1.4 功率因数校正的意义与基本原理
7.2 有源功率因数校正
7.2.1 有源功率因数校正的主要优缺点
7.2.2 有源功率因数校正的控制方法
7.2.3 峰值电流控制法
7.2.4 滞环电流控制法
7.2.5 平均电流控制法
7.3 有源功率因数校正电路设计
7.3.1 峰值电流控制法电路设计
7.3.2 UC3854用平均电流控制法电路设计
7.3.3 ML4813用滞环电流控制法电路设计
7.4 无源功率因数校正电路设计
7.4.1 无源功率因数校正电路的基本原理
7.4.2 无源功率因数校正电路设计
7.5 电源效率
7.5.1 高频变压器性能的提高
7.5.2 开关电源效率的提高
7.5.3 PCB设计质量的提高
7.5.4 开关电源怎样实现准谐振
第8章 PCB设计技术
8.1 PCB技术应用
8.1.1 PCB的类型
8.1.2 PCB的布局、布线要求
8.1.3 PCB的设计过程
8.1.4 PCB的总体设计原则
8.1.5 PCB的布线技巧
8.1.6 元器件放置要求及注意事项
8.2 PCB抑制电磁干扰的新技术
8.2.1 表面积层技术
8.2.2 微孔技术
8.2.3 平板变压器设计技术
8.3 PCB可靠性设计
8.3.1 PCB的地线设计
8.3.2 PCB的热设计
8.3.3 PCB的抗干扰技术设计
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