LED照明驱动器设计全实例详解

LED照明驱动器设计全实例详解 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

刘祖明 著
图书标签:
  • LED照明
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出版社: 化学工业出版社
ISBN:9787122178589
版次:1
商品编码:11364823
包装:平装
开本:16开
出版时间:2014-01-01
用纸:胶版纸
页数:228
正文语种:中文

具体描述

编辑推荐

  

  《LED照明驱动器设计全实例详解》的作者是一位长期从事LED照明研究与开发、实践经验非常丰富的工程师,作者的实际工程项目在本书中都得到了体现。本书内容非常实用,详细介绍了LED射灯、LED日光灯、LED台灯、LED路灯、景观照明等灯具的驱动器设计,是一本从事led照明技术研究与应用的技术人员不可多得的好书。

内容简介

  

  《LED照明驱动器设计全实例详解》结合LED的实际应用,详细介绍了LED驱动器的设计方法与技巧。具体包括LED射灯、LED日光灯、LED台灯、LED路灯、LED景观照明等灯具的驱动器设计,书中所有的实例都可以应用在生产中。书中还给出了大量LED照明驱动器设计电路,读者完全可根据这些电路原理图结合实际的要求设计出产品。
  《LED照明驱动器设计全实例详解》可供从事LED研究与应用的工程技术人员参考使用,也可作为职业院校电子、电工专业师生的辅助教材和课外读物。

目录

第1章 LED照明知识
1.1 LED的工作原理
1.1.1 LED与传统光源的不同发光机理
1.1.2 LED发光器件的结构特点
1.1.3 白光LED的实现方法
1.1.4 LED封装
1.2 LED驱动电源的选择和设计应考虑的问题
1.3 LED防静电基础知识
1.4 LED电源
1.5 LED照明灯具设计的注意事项
1.6 LED透镜
1.7 LED照明灯具认证简介

第2章 射灯类LED驱动器的设计
2.1 MR16灯杯1W/3W/5W驱动器的设计
2.1.1 MR16灯杯
2.1.2 1WMR16灯杯驱动器的设计
2.1.3 MR16灯杯驱动器的设计
2.1.4 5WMR16灯杯驱动器的设计
2.2 E27/GU103W射灯驱动器的设计
2.2.1 E27/GU10射灯性能简介
2.2.2 3WE27/GU103W射灯驱动器的设计实例之一
2.2.3 3WE27/GU103W射灯驱动器的设计实例之二
2.3 5W/7WPAR30LED驱动器的设计
2.3.1 5WPAR20LED驱动器的设计
2.3.2 7WPAR30LED驱动器的设计
2.4 12WPAR38LED驱动器的设计
2.4.1 12WPAR38LED驱动器的设计实例之一
2.4.2 12WPAR38LED驱动器的设计实例之二
2.5 LED球泡灯驱动器的设计
2.5.1 LED球泡灯驱动器的设计实例之一
2.5.2 LED球泡灯驱动器的设计实例之二
2.6 LED吸顶灯驱动器的设计
2.6.1 LED吸顶灯驱动器的设计实例之一
2.6.2 LED吸顶灯驱动器的设计实例之二
2.7 LED电源的PCB设计

第3章 LED荧光灯、橱柜灯驱动器的设计
3.1 18WLEDT8管驱动器的设计
3.1.1 LED荧光灯的基础知识
3.1.2 LED日光灯驱动器的设计实例之一
3.1.3 LED日光灯驱动器的设计实例之二
3.2 12W橱柜灯驱动器的设计
3.3 25W冷柜灯驱动器的设计

第4章 LED台灯驱动器的设计
4.1 3W触摸LED台灯驱动的设计
4.1.1 触摸开关芯片
4.1.2 3W触摸开关LED台灯设计实例之一
4.1.3 3W触摸开关LED台灯设计实例之二
4.2 5W触摸无级调光LED台灯驱动器
4.2.1 双通道直流无级调光ADA01A芯片介绍
4.2.2 无级调光LED台灯的电路原理图设计
4.3 12W带小夜灯LED驱动器的设计
4.3.1 SD484XP67K65的简介
4.3.2 12W带小夜灯LED驱动器的设计
4.4 光源频闪的危害与对策
4.5 LED在室内照明的应用和前景

第5章 LED路灯驱动器的设计
5.1 30WLED路灯驱动器设计
5.2 90WLED路灯驱动器设计
5.2.1 90WLED路灯驱动器设计实例之一
5.2.2 90WLED路灯驱动器设计实例之二
5.3 200W6组输出LED路灯驱动器的设计

第6章 LED景观照明驱动器的设计
6.1 LED护栏灯驱动器的设计
6.1.1 36WLED数码管驱动器设计实例
6.1.2 75WLED护栏灯驱动器的设计
6.2 10WLED埋地灯驱动器的设计
6.3 36WLED洗墙灯驱动器的设计

附录
附录A LED照明常用术语
附录B 色温与推荐照度范围
附录C 全球一线LED芯片生产厂商
附录D LED产品简介
附录E LED灯带常用术语
参考文献

前言/序言


《集成电路设计中的关键技术与前沿应用》 一、 概述 本书深入剖析了现代集成电路(IC)设计领域的核心技术与新兴应用,旨在为读者提供一个全面、系统的知识框架。从基础的芯片架构设计到复杂的模拟与数字电路实现,再到前沿的低功耗技术、人工智能硬件加速以及先进的封装技术,本书层层递进,力求在理论深度与实践指导之间找到最佳平衡点。本书不仅涵盖了IC设计生命周期中的关键环节,更着重于分析这些技术如何在瞬息万变的电子产品市场中实现创新与突破,以及它们在当今及未来关键应用领域的部署。 二、 内容详解 第一部分:集成电路设计基础与架构 CMOS工艺与器件模型: 本部分将详细介绍CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)工艺的基本原理、关键步骤及其在现代IC制造中的地位。我们将深入探讨MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)的物理特性、阈值电压、载流子迁移率等关键参数,并介绍各种先进的CMOS工艺技术,如SOI(Silicon-on-Insulator)、FinFET(Fin Field-Effect Transistor)等,分析它们对器件性能和功耗的影响。在此基础上,本书将详述各种Moss器件的电路模型,包括SPICE模型,它们是如何被用来精确模拟器件行为,并为电路设计提供可靠依据的。读者将了解不同工艺节点下器件特性的变化趋势,以及如何根据具体应用选择合适的工艺。 数字集成电路设计流程: 本部分系统阐述了数字IC设计的完整流程,从前端设计(RTL编写、逻辑综合、静态时序分析)到后端设计(物理布局、布线、版图验证)。我们将详细讲解Verilog/VHDL等硬件描述语言(HDL)在RTL设计中的应用,如何构建模块化、可复用的设计。逻辑综合部分将聚焦于如何将RTL代码转化为门级网表,以及相关的优化技术,如面积、功耗和时序优化。静态时序分析(STA)将作为理解和保证电路工作速度的关键技术进行深入讲解,包括建立时间、保持时间裕量、时钟偏移等概念。在后端设计方面,本书将详细介绍物理布局(Placement)和布线(Routing)的算法和策略,如何平衡性能、功耗和面积。最后,我们将讨论物理验证(DRC/LVS)的重要性,确保设计能够成功流片。 模拟集成电路设计原理: 本部分深入探讨了模拟IC设计的基础理论和关键电路模块。我们将从差分放大器、电流镜、有源负载等基本模拟构建单元入手,分析它们的工作原理、参数特性和设计考虑。接着,本书将聚焦于运算放大器(Op-amp)的设计,包括跨导放大器(OTA)和多级运放的拓扑结构、补偿技术、增益带宽积(GBW)、压摆率(Slew Rate)等关键指标的权衡。滤波器设计(如低通、高通、带通滤波器)的原理与实现也将被详细介绍,包括有源滤波器和无源滤波器的设计方法。另外,本书还将触及数据转换器(ADC/DAC)的基本原理和设计挑战,如分辨率、采样率、非线性误差等。 第二部分:先进集成电路设计技术 低功耗集成电路设计: 随着移动设备和物联网(IoT)的普及,低功耗设计已成为IC设计的核心挑战。本部分将全面介绍各种低功耗设计策略,包括前端的功耗感知综合、门控时钟(Clock Gating)、电源门控(Power Gating)等技术。我们将深入分析各种低功耗技术在不同应用场景下的适用性,以及如何通过功耗建模和分析工具进行功耗的评估与优化。对于动态功耗,将讨论工作电压和频率缩放(DVFS)等技术;对于静态功耗,将介绍漏电控制技术,如多阈值电压MOS(MTCMOS)等。本书还将探讨低功耗设计中的设计流程和验证方法,确保设计的低功耗目标得以实现。 高性能数字信号处理(DSP)芯片设计: 数字信号处理在通信、多媒体、雷达等领域扮演着至关重要的角色。本部分将深入研究高性能DSP芯片的设计方法。我们将从DSP的基本运算单元(如MAC单元)出发,探讨并行处理架构、流水线技术、向量化处理等提升运算效率的技术。RISC(Reduced Instruction Set Computer)和CISC(Complex Instruction Set Computer)指令集在DSP中的应用区别,以及专门为DSP设计的指令集特性也将被介绍。本书还将重点讨论内存访问优化、缓存结构设计以及如何利用专用硬件加速器(如FFT、FIR滤波器硬件)来提升DSP性能。 射频(RF)集成电路设计: 射频集成电路是现代无线通信系统的基石。本部分将深入讲解RFIC的设计原理与挑战。我们将从RF电路的基本单元,如低噪声放大器(LNA)、功率放大器(PA)、混频器、振荡器、滤波器等开始,分析它们在RF系统中的作用和设计要点。书中将重点讨论RF设计中的关键性能指标,如增益、噪声系数(NF)、线性度(IP3)、功耗、功率效率等,以及如何在相互制约的指标之间进行权衡。对于RF集成设计,本书将涉及PCB布局、电磁干扰(EMI)和串扰(Crosstalk)等问题,并介绍在CMOS、BiCMOS和GaAs等不同工艺下的RF设计特点。 异构计算与片上系统(SoC)设计: 现代高性能计算和特定应用加速日益依赖于异构计算架构。本部分将深入探讨SoC设计,以及如何将不同类型的处理器(CPU、GPU)、DSP、AI加速器、专用硬件模块等集成到一个芯片上。我们将详细介绍SoC的架构设计,包括互连总线(如AXI)、总线仲裁、缓存一致性等关键技术。异构计算的软件模型和编程模型(如OpenCL, CUDA)也将被提及,说明如何有效地利用多核和多处理单元。本书还将讨论SoC设计中的挑战,如功耗管理、热点问题、验证复杂度以及IP核的集成。 第三部分:前沿应用与未来趋势 人工智能(AI)与机器学习(ML)硬件加速: AI和ML的飞速发展对计算硬件提出了前所未有的需求。本部分将聚焦于专门为AI/ML任务设计的硬件加速器,如TPU(Tensor Processing Unit)、NPU(Neural Processing Unit)等。我们将深入分析神经网络的计算特性(如矩阵乘法、卷积运算),以及如何通过专门的硬件结构(如张量核心、并行计算阵列)来实现高效的计算。本书还将讨论AI/ML芯片设计中的内存带宽瓶颈、数据流优化以及如何在功耗效率和性能之间取得平衡。 先进封装技术与三维集成: 随着摩尔定律的放缓,先进封装技术正成为提升芯片性能、密度和集成度的关键。本部分将介绍各种先进封装技术,包括2.5D封装(如Chiplets)、3D封装(如TSV - Through-Silicon Via)及其在多芯片集成和异构集成中的应用。我们将详细分析这些技术如何减小封装尺寸、缩短芯片间互连距离,从而提高性能并降低功耗。本书还将探讨三维集成带来的设计挑战,如热管理、功耗分配和信号完整性问题。 汽车电子与工业控制集成电路设计: 汽车和工业领域对集成电路的可靠性、安全性和功能性提出了严苛的要求。本部分将深入探讨这些领域的专用IC设计。我们将讨论在汽车应用中,如ADAS(高级驾驶辅助系统)、车载信息娱乐系统、动力总成控制等领域所需的IC设计特性,包括AEC-Q100认证、ASIL(Automotive Safety Integrity Level)安全标准以及高可靠性设计方法。对于工业控制应用,我们将关注实时性、抗干扰能力、宽温工作范围等关键需求,并介绍相关的传感器接口、电机驱动和通信协议IC设计。 物联网(IoT)与边缘计算集成电路: 物联网的蓬勃发展和边缘计算的兴起,催生了对低功耗、高集成度、高性价比IC的需求。本部分将分析IoT节点和边缘计算设备的典型应用场景,如智能家居、可穿戴设备、工业传感器网络等。我们将重点介绍为这些应用设计的低功耗处理器(如RISC-V)、无线通信芯片(如Wi-Fi, Bluetooth, LoRa)、以及集成传感器接口和安全功能的SoC。边缘计算方面,本书将讨论如何在资源受限的环境下实现高效的数据处理和模型推理,以及相关的AI/ML芯片设计考量。 三、 学习价值 本书适合于电子工程、微电子学、计算机科学等相关专业的本科生、研究生,以及在集成电路设计领域工作的工程师。通过系统学习本书内容,读者将能够: 建立坚实的理论基础: 掌握集成电路设计中的基本原理、关键技术和设计流程。 提升实践设计能力: 学习如何在实际设计中应用各种技术,解决复杂的设计问题。 洞悉行业发展趋势: 了解当前及未来集成电路设计的前沿热点和发展方向。 拓展应用视野: 掌握不同应用领域对集成电路设计的特定需求和挑战。 本书以其内容的全面性、技术的前沿性、讲解的深度性,以及对实际应用的深刻洞察,必将成为集成电路设计领域一本不可或缺的参考书。

用户评价

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这本书简直是我最近学习生涯中的一盏“指路明灯”!一直以来,我对LED照明的兴趣都是“光说不练”,感觉很多技术细节望而却步。特别是驱动器这块,各种参数、各种公式,看得我眼花缭乱。读完这本书,感觉整个LED驱动设计的“黑箱”都被打开了,思路豁然开朗。它不像很多技术书籍那样,上来就堆砌一堆高深的理论,而是非常接地气,用大量的实例来引导读者一步步深入。我尤其欣赏它对每个实例的讲解,不仅仅是给出设计图纸和代码,更重要的是它会详细剖析设计的思路和背后的逻辑。比如,为什么选择这个特定的IC?它的关键参数是如何计算出来的?在实际调试过程中可能会遇到哪些问题?书中都给出了详尽的解答。这对于我这样一个实践型学习者来说,简直是太宝贵了。我能够跟着书中的例子,一步步地复现设计,甚至能够理解每个元器件选择的意义。而且,书中的案例涵盖了不同功率、不同功能的LED驱动器,从简单的恒流源到复杂的智能调光方案,都有涉及,这大大拓宽了我的视野,让我知道LED驱动设计的可能性远不止我想象的那么简单。

评分

老实说,我当初买这本书,主要就是冲着“全实例”这几个字去的。我是一个特别不喜欢空谈理论的人,更喜欢动手去实践,去看到实际的效果。很多时候,看书看得云里雾里,最后还是不知道该怎么下手。这本书恰恰满足了我这个需求。它提供了非常多、而且是真正能用的实例,而且每一个实例都讲解得非常透彻。不是那种浅尝辄止的介绍,而是从原理、选型、计算、PCB设计,到最后的调试,几乎是手把手教你。我试着按照其中一个案例,自己动手做了一个小功率的LED驱动器,结果非常成功!最让我惊喜的是,书中对于一些容易出错的地方,比如EMI抑制、热管理等,都有很详细的说明和建议,这在很多其他书籍里都很难见到。这使得我不仅完成了设计,还能做出一个稳定可靠、符合基本安全规范的产品。这本书就像是一个经验丰富的工程师,把他的知识和经验倾囊相授,让我少走了很多弯路。对于想要真正掌握LED驱动器设计,并且能够做出实际产品的爱好者或者初学者来说,这本书的价值是无法估量的。

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这本书简直是我今年收到的最棒的技术书籍!我是一名LED照明行业的从业者,平时工作中接触LED驱动器设计比较多,但一直以来都感觉在某些细节上不够深入,尤其是在面对一些复杂的设计需求时,总会有些捉襟见肘。这本《LED照明驱动器设计全实例详解》正好填补了我的知识空白。它不仅仅是罗列各种理论公式,而是通过大量的、贴近实际工程需求的实例,将复杂的驱动器设计过程变得清晰易懂。我特别喜欢书中对每一个实例的设计思路进行深入剖析,讲解了从最初的需求分析,到元器件的精确选型,再到电路的搭建和优化,每一个环节都考虑得非常周全。而且,书中涵盖了各种不同类型的LED驱动器设计,从简单的恒流驱动,到复杂的调光、隔离、高功率等,都有涉及,这让我能够学习到更广泛的设计技巧和解决方案。对我来说,这本书最宝贵的地方在于,它分享了大量作者在实际工程中积累的经验和“坑”,这些宝贵的经验能够帮助我避免走很多弯路,提高设计效率和产品可靠性。这本书,绝对是我书架上的一本常备参考书。

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最近手痒,琢磨着想自己动手做个LED照明项目,之前也零零散散看过一些资料,但总觉得不够系统,不够深入,尤其是涉及到驱动电路的设计,总是云里雾里,感觉抓不住重点。正愁着无从下手的时候,偶然间翻到了这本书,书名就透着一股实在劲儿——《LED照明驱动器设计全实例详解》,当时就觉得这可能是我一直在找的那本“宝典”。我最期待的是它能提供一些具体的、可操作的案例,不是那种纸上谈兵的理论,而是能直接拿来参考、模仿,甚至在此基础上进行二次开发的。我希望这本书能带领我一步步搭建起一个稳定可靠的LED驱动电源,从选择合适的芯片,到计算关键参数,再到PCB布局的注意事项,能有清晰的指导。同时,我也很看重它的“详解”二字,这意味着它应该会对每个设计环节的原理进行透彻的讲解,让我不仅仅是“知其然”,更能“知其所以然”。我希望这本书能帮助我理解不同拓扑结构(比如Buck、Boost、Flyback等)在LED驱动中的优缺点及适用场景,以及如何根据LED的特性(如电压、电流、功率)来选择最匹配的驱动方案。另外,对于一些实际应用中会遇到的问题,比如过热保护、短路保护、EMI抑制等,我也希望书中能给出实用的解决方案和设计技巧。总而言之,我希望能在这本书里找到一条清晰明了的LED驱动器设计之路,让我的DIY项目从“想法”变成“现实”。

评分

我是一名在校的电子工程专业学生,正在学习电源设计相关的课程。在课程设计中,LED照明驱动器的设计是其中一个重要环节。一开始,我看了几本相关的教材,但感觉都比较枯燥,理论性太强,很难将书本知识与实际项目结合起来。偶然间,我在图书馆发现了《LED照明驱动器设计全实例详解》。这本书的优点在于它提供了大量的实际案例,每一个案例都配有详细的设计步骤和电路图,甚至还包括了PCB布局的建议。这让我能够更直观地理解LED驱动器的工作原理和设计要点。例如,书中对不同拓扑结构(如Buck、Boost、SEPIC等)的LED驱动器进行了详细的分析和设计,并给出了相应的计算公式和元器件选型指导。我跟着书中的案例,成功地完成了我的课程设计项目,并得到了老师的高度评价。此外,书中还介绍了如何进行LED驱动器的性能测试和优化,以及如何解决一些常见的工程问题,如EMC、散热等。总的来说,这本书对于我们学生来说,是一本非常实用的参考书,它能够帮助我们快速掌握LED驱动器设计的核心技术,并将理论知识转化为实际应用。

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