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绿色照明:新型集成电路工作原理与应用

《绿色照明:新型集成电路工作原理与应用》是人民邮电出版社2010年1月1日出版的图书。
《绿色照明:新型集成电路工作原理与应用》是《电子节能灯与电子镇流器设计与制造》一书的补充,着重介绍各类节能光源所用的驱动与控制芯片以及提高电路功率因数的芯片。为阅读和分析各类芯片,作者把各类芯片一些共性的、基础性的内容单独抽出来作为一章,为读者阅读芯片打下基础,以收到事半功倍的效果。
《绿色照明:新型集成电路工作原理与应用》涵盖的内容广泛,资料翔实,技术新颖,具有很强的参考价值,可供电光源行业从事研发和生产的工程技术人员阅读使用,并可作为大专院校电光源专业、电子技术应用专业师生的教学参考资料。

绿色照明:新型集成电路工作原理与应用基本信息

绿色照明:新型集成电路工作原理与应用内容简介

《绿色照明:新型集成电路工作原理与应用》涵盖的内容广泛,资料翔实,技术新颖,具有很强的参考价值,可供电光源行业从事研发和生产的工程技术人员阅读使用,并可作为大专院校电光源专业、电子技术应用专业师生的教学参考资料。

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绿色照明:新型集成电路工作原理与应用目录

第1章 有关电子镇流器IC的基础知识 1

1.1 概述 1

1.2 IC中的欠电压封锁及低压电源的取得 2

1.3 计算IC工作频率的三要素法 5

1.4 电感线圈参数的计算 8

1.4.1 锰锌铁氧体磁性材料的一般特性 9

1.4.2 磁感应强度的计算公式 14

1.4.3 磁芯气隙对磁感应强度的影响 15

1.4.4 线圈中电流的计算及线径的选择 19

1.5 有关运算放大器的基础知识 23

1.5.1 理想运算放大器和反相放大器 23

1.5.2 比较器 24

1.5.3 镜像电流源 25

1.6 运算放大器中反馈网络的计算及波特图 26

1.6.1 线性系统的传输函数、零点和极点、波特图 26

1.6.2 单零点、单极点的幅频特性、相频特性波特图示例 28

1.6.3 PFC控制器中加反馈(补偿)网络后电压、电流误差放大器的分析 31

1.6.4 PFC控制器IC中跨导型电压、电流误差放大器的分析 33

1.6.5 PFC电路中电流放大器及电压放大器补偿网络的计算举例 34

第2章 紧凑型荧光灯控制驱动IC 40

2.1 高压自振荡驱动电路L6569/L6571 40

2.1.1 L6569/L6571A/B的特点 41

2.1.2 L6571A/B的方框图及各引脚功能 41

2.1.3 用L6569/L6571A/B组成的节能灯电路 43

2.2 紧凑型荧光灯专用芯片UBA2024 46

2.2.1 UBA2024的方框图及各引脚功能 46

2.2.2 UBA2024工作的说明 47

2.2.3 UBA2024应用电路中元器件参数举例 50

2.3 紧凑型荧光灯专用芯片FAN7710 50

2.3.1 FAN7710的主要特点 50

2.3.2 FAN7710的引脚功能 51

2.3.3 FAN7710的应用电路及其工作分析 51

2.3.4 FAN7710工作说明 52

2.4 自振荡镇流器控制器IR2520D 55

2.4.1 IR2520D的方框图及各引脚功能 55

2.4.2 IR2520D电路的功能说明 57

2.4.3 适应不同灯管的设计步骤 60

2.4.4 IR2520D电路的调整 61

2.5 自振荡镇流器控制器UBA2021 61

2.5.1 镇流器控制器UBA2021的引脚名称及功能 62

2.5.2 用镇流器控制器UBA2021组成紧凑型荧光灯 62

2.5.3 UBA 2021电路的工作原理 63

2.5.4 有关UBA2021外接元器件的设计公式 66

2.5.5 用UBA2021组装的58W荧光灯管的电子镇流器 67

2.6 电子镇流器控制器KA7541 69

2.6.1 KA7541的引脚名称及功能 69

2.6.2 KA7541各部分的工作说明 70

2.6.3 KA7541的应用电路 74

第3章 电子镇流器功率因数校正控制器IC 77

3.1 有源功率因数校正(APFC)的基本原理 77

3.1.1 电流谐波含量的影响 78

3.1.2 APFC的基本原理介绍 79

3.1.3 峰值电流控制APFC控制器的工作原理 81

3.1.4 固定开通时间的APFC控制器工作原理 82

3.1.5 固定开关频率平均电流型APFC控制器 83

3.2 临界导通模式峰值电流控制型APFC控制器IC FAN7527B 84

3.2.1 FAN7527B的特点 84

3.2.2 FAN7527B的方框图及各引脚功能 84

3.2.3 FAN7527B各功能块的工作说明 85

3.2.4 线路元器件的设计 89

3.3 峰值电流控制APFC控制器L6561/L6562 97

3.3.1 L6562的方框图及特点 98

3.3.2 影响THD降低的因素 99

3.3.3 用L6562作控制器的升压变换器 100

3.3.4 使用APFC IC的一些经验 102

3.4 其他有代表性的峰值电流控制型APFC控制器 104

3.4.1 APFC控制器MC33262/MC34262 104

3.4.2 APFC控制器MC33232 107

3.4.3 APFC控制器MC33368 107

3.4.4 临界导通模式的APFC IC的一些最新进展 111

3.5 固定开通时间的APFC控制器FAN7529/FAN7530 112

3.5.1 固定开通时间APFC控制器FAN7529/FAN7530的方框图 112

3.5.2 FAN7529/FAN7530各部分的功能及作用 113

3.5.3 FAN7529/FAN7530的应用电路 117

3.5.4 临界导通模式APFC电路的优缺点 119

3.6 其他有代表性的固定开通时间的APFC控制器 120

3.6.1 不带乘法器的APFC控制器SG6561 120

3.6.2 固定开通时间零电流开关APFC控制器UC1852/UC2852/UC3852 120

3.7 断续导通模式APFC控制器NCP1601A/B 125

3.7.1 NCP1601的各引脚名称及功能 125

3.7.2 NCP1601各部分的工作说明 126

3.7.3 NCP1601的应用电路 132

3.8 固定频率平均电流型连续导通模式APFC控制器的工作原理 134

3.8.1 固定频率平均电流型连续导通模式APFC控制器的结构组成 134

3.8.2 增益调制器的输入信号 135

3.8.3 固定频率平均电流型连续导通模式APFC控制器中PWM的工作原理 136

3.9 固定频率平均电流型APFC IC芯片UCC1817/UCC1818、UCC2817/UCC2818、UCC3817/UCC3818 138

3.9.1 固定频率平均电流型APFC IC芯片UCC1817/UCC1818、UCC2817/ UCC2818、UCC3817/UCC3818的方框图 138

3.9.2 增益调制器的输出电流及增益因子K 139

3.9.3 UCC1817各引脚的功能 139

3.9.4 UCC3817/ UCC3818的应用电路 142

3.9.5 运算放大器(电流或电压)补偿网络元器件的计算 142

3.10 固定频率平均电流型APFC IC芯片UC1854/UC2854/UC3854及UC2853A 145

3.10.1 固定频率平均电流型芯片UC1854/UC2854/UC3854 145

3.10.2 固定频率平均电流型APFC IC芯片UC2853A 148

3.11 固定频率平均电流型APFC控制器FAN4810、ML4821 150

3.11.1 固定频率平均电流型连续导通模式APFC控制器FAN4810 150

3.11.2 固定频率平均电流型APFC控制器ML4821 154

3.12 固定频率平均电流型APFC控制器IR1150 159

3.12.1 IR1150的方框图及功能说明 159

3.12.2 固定频率平均电流型连续导通模式APFC控制器汇总 160

3.12.3 阅读和分析固定频率平均电流型APFC控制器电路图的方法 161

第4章 直管荧光灯控制驱动IC 163

4.1 概述 163

4.2 电子镇流器控制驱动器IR2156 165

4.2.1 IR2156的方框图和特点 166

4.2.2 IR2156的各引脚名称及功能 167

4.2.3 IR2156的功能说明 167

4.2.4 电路元件的选择 171

4.3 电子镇流器控制驱动器IR2157/IR21571 172

4.3.1 IR2157的方框图及各引脚功能 172

4.3.2 IR2157的预热启动 174

4.3.3 IC的各种保护功能及自动再启动 177

4.3.4 IR2157的低压电源——自举电源 182

4.3.5 电源去耦旁路电容、地线在PCB布线时的一些规则 183

4.3.6 IR2157应用举例 184

4.3.7 IR21571与IR2157的区别 184

4.4 APFC与镇流器控制器组合芯片IR2166 185

4.4.1 IR2166电路的特点 185

4.4.2 IR2166的方框图及各引脚功能 186

4.4.3 IR2166镇流器控制与驱动部分 187

4.4.4 IR2166的PFC部分 188

4.4.5 IR2166的应用电路 189

4.5 电子镇流器控制器芯片UBA2014 191

4.5.1 UBA2014的方框图及其各部分的功能 191

4.5.2 UBA2014电路的工作原理 193

4.5.3 UBA2014的应用电路 194

4.6 高压自振荡镇流器控制器FAN7544 195

4.6.1 FAN7544的引脚名称及功能 195

4.6.2 FAN7544电路的工作模式 195

4.6.3 FAN7544的应用电路 198

4.7 镇流器控制器FAN7711 199

4.7.1 FAN7711的引脚名称及功能 199

4.7.2 FAN7711的应用电路及工作原理 200

4.7.3 用FAN7711组成的高功率因数的电子镇流器电路 201

4.8 PFC与镇流器控制器的组合芯片L6585D 203

4.8.1 L6585D的特点及引脚功能 203

4.8.2 用L6585D组成的电子镇流器及其工作说明 204

4.9 PFC与镇流器控制器的组合芯片IRS2168D 209

4.9.1 IRS2168D的特点 209

4.9.2 IRS2168D的方框图及各引脚功能 209

4.9.3 IRS2168D的应用电路及说明 211

4.9.4 镇流器控制器部分的工作说明 211

4.9.5 PFC部分的工作说明 216

第5章 可调光电子镇流器控制驱动IC 218

5.1 概述 218

5.2 高压自振荡镇流器控制器L6574 219

5.2.1 L6574的方框图及各引脚功能 219

5.2.2 L6574各部分的工作说明 221

5.2.3 L6574的应用电路 225

5.3 KA7543灯电流反馈调光电子镇流器控制器 228

5.3.1 KA7543的方框图 228

5.3.2 KA7543各部分的功能与工作说明 230

5.3.3 KA7543的应用电路 234

5.4 具有调光功能的镇流器控制驱动器IR2159/IR21591、IR21592/IR21593 235

5.4.1 IR21592/IR21593的方框图及各引脚功能 236

5.4.2 实现调光功能的方法 238

5.4.3 IR21592/IR21593的调光功能 239

5.4.4 对触发启辉电流的限制 242

5.4.5 用IR21592/IR21593组成的36W调光电路 243

5.5 具有调光功能的镇流器控制驱动器ML4833 245

5.5.1 ML4833的主要特点 245

5.5.2 ML4833的方框图及各引脚功能 246

5.5.3 ML4833 PFC部分的功能 247

5.5.4 ML4833镇流器控制驱动部分的功能 248

5.5.5 ML4833的典型应用电路 253

第6章 高强度气体放电灯控制驱动IC 254

6.1 HID灯的性能和对驱动它的镇流器的要求 254

6.1.1 高压钠灯和金属卤化物灯的结构和特点 254

6.1.2 HID灯电子镇流器的特点 256

6.2 用全桥驱动器UBA2030T/UBA2032T组成的HID灯镇流器 257

6.2.1 UBA2030T/UBA2032T的性能及特点 257

6.2.2 UBA2030T的功能说明 258

6.2.3 UBA2030T的应用电路 259

6.2.4 HID灯在汽车前灯中的应用 259

6.3 HID灯控制器UCC2305/UCC3305及其应用电路 260

6.3.1 UCC2305/UCC3305的特点 260

6.3.2 UCC3305的引脚功能 261

6.3.3 UCC3305的工作原理 263

6.3.4 用UCC3305 HID灯控制器组成35W的直流金卤灯电子镇流器 266

第7章 冷阴极荧光灯控制驱动IC 273

7.1 冷阴极荧光灯的特点及用途 273

7.2 冷阴极荧光灯用电子镇流器芯片UBA2071/UBA2071A 274

7.2.1 UBA2071/UBA2071A的方框图和主要性能特点 274

7.2.2 UBA2071/UBA2071A各部分的功能说明 277

7.2.3 UBA2071应用举例 285

7.3 冷阴极荧光灯驱动控制器UCC1972/UCC1973、UCC2972/UCC2973、UCC3972/UCC3973 286

7.3.1 UCC3972/UCC3973的方框图及各引脚功能 287

7.3.2 UCC3972/UCC3973的应用电路及其工作原理 288

7.3.3 电路的设计 291

7.3.4 调光技术 294

7.4 谐振式冷阴极荧光灯驱动器UC1871/UC2871/UC3871 295

7.4.1 UC3871的特点 295

7.4.2 UC3871的应用电路 296

第8章 卤钨灯电子变压器 299

8.1 概述 299

8.1.1 卤钨灯 299

8.1.2 低压型卤钨灯的电源 300

8.2 用IC IR2161芯片组成的电子变压器电路 301

8.2.1 IR2161的特点 301

8.2.2 用IR2161组成的卤钨灯电子变压器 302

8.2.3 用IR2161组成的电子变压器的设计 306

8.2.4 电子变压器的开路保护 308

第9章 LED驱动器IC 310

9.1 概述 310

9.1.1 LED的简单介绍 310

9.1.2 LED参数 311

9.2 LED恒流驱动芯片Viper12/Viper22A 312

9.2.1 Viper12/ Viper22A芯片的特点 312

9.2.2 Viper12/Viper22A的方框图 313

9.2.3 用Viper12A组成的恒流LED驱动器电路 313

9.2.4 用Viper22A组成的LED恒流驱动器电路 317

9.2.5 非隔离的电源驱动LED电路 318

9.3 OB2532初级控制的PWM控制器 318

9.3.1 OB2532电路的特点 318

9.3.2 OB2532的引脚功能 319

9.3.3 OB2532的典型应用电路 320

9.3.4 OB2535/OB2536/OB2538系列 321

9.4 高功率因数的PWM控制器SN03 321

9.4.1 SN03的特点 321

9.4.2 用SN03驱动LED的实用电路 322

9.5 准谐振回扫式PWM控制器OB2203 323

9.5.1 OB2203的方框图及各引脚功能 323

9.5.2 OB2203的工作说明 324

9.5.3 OB2203的典型应用电路 327

9.5.4 采用OB6663驱动40W以上的LED 327

第10章 IC中所用的MOS场效应管及IGBT 329

10.1 MOS场效应功率开关管的结构和特性 329

10.1.1 MOS场效应管的结构 329

10.1.2 MOS场效应管的静态特性曲线 330

10.1.3 MOS场效应管的静态参数 331

10.1.4 MOS场效应管的动态特性 331

10.2 电子镇流器中MOS场效应管的选择 333

10.2.1 电子镇流器中MOS场效应管的选用 333

10.2.2 MOS场效应管的安全工作区 334

10.3 MOS场效应管的驱动 336

10.3.1 MOS场效应管的驱动原理 336

10.3.2 MOS场效应管的并联使用 338

10.4 MOS场效应管的保护措施 338

10.5 功率MOS场效应管的最新进展 340

10.6 绝缘栅双极型晶体管(IGBT) 341

10.6.1 IGBT的结构及工作原理 341

10.6.2 IGBT的静态特性 343

10.6.3 IGBT的开关特性 344

10.6.4 IGBT的开关损耗特性 344

10.6.5 IGBT的驱动 345

参考文献 3462100433B

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绿色照明:新型集成电路工作原理与应用基本信息

出版社: 人民邮电出版社; 第1版 (2010年1月1日)  丛书名: 新能源及高效节能应用技术丛书

平装: 346页

正文语种: 简体中文

开本: 16

ISBN: 9787115218469

条形码: 9787115218469

产品尺寸及重量: 25.6 x 18.2 x 1.6 cm ; 599 g

ASIN: B00332FMAU

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绿色照明:新型集成电路工作原理与应用常见问题

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绿色照明:新型集成电路工作原理与应用文献

功率因数校正电路(pfc)电路工作原理及应用 功率因数校正电路(pfc)电路工作原理及应用

功率因数校正电路(pfc)电路工作原理及应用

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大小:951KB

页数: 4页

功 率 因数 校 正 (英 文缩写 是 PFC) 是 目前比较流行的一个专业术语。 PFC是在 20世纪 80年代发 展起来的一 项新技术, 其背 景源于离线 开关电源的 迅速发展和 荧光灯交流电子镇流器的广泛应用。 PFC 电路 的作用不仅 仅是提高线 路或系统的 功率 因数,更重 要的是可以 解决电磁干 扰 (EMI) 和电磁兼容 (EMC) 问题。 线路功率因数降低的原因及危害 导致功率因数降低的原因有两个,一 个是 线路电压与 电流之间的 相位角中, 另一 个是电流或 电压的波形 失真。前一 个原 因人们是比 较熟悉的。 而后者在电 工学等书籍中却从未涉及。 功 率因数 (PF) 定义 为有功 功 率 (P)与 视在功率 (S)之比值,即 PF=P/S。对于线 路电 压和电流均 为正弦波波 形并且二者 相位角 Φ时, 功率 因数 PF即为 COSΦ。 由于很多家用电器 (如排风扇、

极管开关电路工作原理分析 极管开关电路工作原理分析

极管开关电路工作原理分析

格式:pdf

大小:951KB

页数: 7页

三极管开关电路工作原理分析 图一所示是 NPN三极管的 共射极电路,图二所示是它的特性曲线图,图中它有 3 种工作区 域:截止区 (Cutoff Region) 、线性区 (Active Region) 、饱和区 (Saturation Region) 。 三极管是以 B 极电流 IB 作为输入, 操控整个三极管的工作状态。 若三极管是在截止区, IB 趋近于 0 (VBE 亦趋近于 0),C 极与 E 极间约呈断路状态, IC = 0 ,VCE = VCC。若三极管 是在线性区, B-E 接面为顺向偏压, B-C 接面为逆向偏压, IB 的值适中 (VBE = V) , I C =h F E I B 呈比例放大, Vce = Vcc -Rc I c = V cc - Rc hFE IB 可被 IB 操控。若三极 管在饱和区, IB 很大, VBE = V ,VCE =

绿色照明:新型集成电路工作原理与应用内容简介

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正文语种: 简体中文

开本: 16

ISBN: 9787115218469

条形码: 9787115218469

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第1章 有关电子镇流器IC的基础知识 1

1.1 概述 1

1.2 IC中的欠电压封锁及低压电源的取得 2

1.3 计算IC工作频率的三要素法 5

1.4 电感线圈参数的计算 8

1.4.1 锰锌铁氧体磁性材料的一般特性 9

1.4.2 磁感应强度的计算公式 14

1.4.3 磁芯气隙对磁感应强度的影响 15

1.4.4 线圈中电流的计算及线径的选择 19

1.5 有关运算放大器的基础知识 23

1.5.1 理想运算放大器和反相放大器 23

1.5.2 比较器 24

1.5.3 镜像电流源 25

1.6 运算放大器中反馈网络的计算及波特图 26

1.6.1 线性系统的传输函数、零点和极点、波特图 26

1.6.2 单零点、单极点的幅频特性、相频特性波特图示例 28

1.6.3 PFC控制器中加反馈(补偿)网络后电压、电流误差放大器的分析 31

1.6.4 PFC控制器IC中跨导型电压、电流误差放大器的分析 33

1.6.5 PFC电路中电流放大器及电压放大器补偿网络的计算举例 34

第2章 紧凑型荧光灯控制驱动IC 40

2.1 高压自振荡驱动电路L6569/L6571 40

2.1.1 L6569/L6571A/B的特点 41

2.1.2 L6571A/B的方框图及各引脚功能 41

2.1.3 用L6569/L6571A/B组成的节能灯电路 43

2.2 紧凑型荧光灯专用芯片UBA2024 46

2.2.1 UBA2024的方框图及各引脚功能 46

2.2.2 UBA2024工作的说明 47

2.2.3 UBA2024应用电路中元器件参数举例 50

2.3 紧凑型荧光灯专用芯片FAN7710 50

2.3.1 FAN7710的主要特点 50

2.3.2 FAN7710的引脚功能 51

2.3.3 FAN7710的应用电路及其工作分析 51

2.3.4 FAN7710工作说明 52

2.4 自振荡镇流器控制器IR2520D 55

2.4.1 IR2520D的方框图及各引脚功能 55

2.4.2 IR2520D电路的功能说明 57

2.4.3 适应不同灯管的设计步骤 60

2.4.4 IR2520D电路的调整 61

2.5 自振荡镇流器控制器UBA2021 61

2.5.1 镇流器控制器UBA2021的引脚名称及功能 62

2.5.2 用镇流器控制器UBA2021组成紧凑型荧光灯 62

2.5.3 UBA 2021电路的工作原理 63

2.5.4 有关UBA2021外接元器件的设计公式 66

2.5.5 用UBA2021组装的58W荧光灯管的电子镇流器 67

2.6 电子镇流器控制器KA7541 69

2.6.1 KA7541的引脚名称及功能 69

2.6.2 KA7541各部分的工作说明 70

2.6.3 KA7541的应用电路 74

第3章 电子镇流器功率因数校正控制器IC 77

3.1 有源功率因数校正(APFC)的基本原理 77

3.1.1 电流谐波含量的影响 78

3.1.2 APFC的基本原理介绍 79

3.1.3 峰值电流控制APFC控制器的工作原理 81

3.1.4 固定开通时间的APFC控制器工作原理 82

3.1.5 固定开关频率平均电流型APFC控制器 83

3.2 临界导通模式峰值电流控制型APFC控制器IC FAN7527B 84

3.2.1 FAN7527B的特点 84

3.2.2 FAN7527B的方框图及各引脚功能 84

3.2.3 FAN7527B各功能块的工作说明 85

3.2.4 线路元器件的设计 89

3.3 峰值电流控制APFC控制器L6561/L6562 97

3.3.1 L6562的方框图及特点 98

3.3.2 影响THD降低的因素 99

3.3.3 用L6562作控制器的升压变换器 100

3.3.4 使用APFC IC的一些经验 102

3.4 其他有代表性的峰值电流控制型APFC控制器 104

3.4.1 APFC控制器MC33262/MC34262 104

3.4.2 APFC控制器MC33232 107

3.4.3 APFC控制器MC33368 107

3.4.4 临界导通模式的APFC IC的一些最新进展 111

3.5 固定开通时间的APFC控制器FAN7529/FAN7530 112

3.5.1 固定开通时间APFC控制器FAN7529/FAN7530的方框图 112

3.5.2 FAN7529/FAN7530各部分的功能及作用 113

3.5.3 FAN7529/FAN7530的应用电路 117

3.5.4 临界导通模式APFC电路的优缺点 119

3.6 其他有代表性的固定开通时间的APFC控制器 120

3.6.1 不带乘法器的APFC控制器SG6561 120

3.6.2 固定开通时间零电流开关APFC控制器UC1852/UC2852/UC3852 120

3.7 断续导通模式APFC控制器NCP1601A/B 125

3.7.1 NCP1601的各引脚名称及功能 125

3.7.2 NCP1601各部分的工作说明 126

3.7.3 NCP1601的应用电路 132

3.8 固定频率平均电流型连续导通模式APFC控制器的工作原理 134

3.8.1 固定频率平均电流型连续导通模式APFC控制器的结构组成 134

3.8.2 增益调制器的输入信号 135

3.8.3 固定频率平均电流型连续导通模式APFC控制器中PWM的工作原理 136

3.9 固定频率平均电流型APFC IC芯片UCC1817/UCC1818、UCC2817/UCC2818、UCC3817/UCC3818 138

3.9.1 固定频率平均电流型APFC IC芯片UCC1817/UCC1818、UCC2817/ UCC2818、UCC3817/UCC3818的方框图 138

3.9.2 增益调制器的输出电流及增益因子K 139

3.9.3 UCC1817各引脚的功能 139

3.9.4 UCC3817/ UCC3818的应用电路 142

3.9.5 运算放大器(电流或电压)补偿网络元器件的计算 142

3.10 固定频率平均电流型APFC IC芯片UC1854/UC2854/UC3854及UC2853A 145

3.10.1 固定频率平均电流型芯片UC1854/UC2854/UC3854 145

3.10.2 固定频率平均电流型APFC IC芯片UC2853A 148

3.11 固定频率平均电流型APFC控制器FAN4810、ML4821 150

3.11.1 固定频率平均电流型连续导通模式APFC控制器FAN4810 150

3.11.2 固定频率平均电流型APFC控制器ML4821 154

3.12 固定频率平均电流型APFC控制器IR1150 159

3.12.1 IR1150的方框图及功能说明 159

3.12.2 固定频率平均电流型连续导通模式APFC控制器汇总 160

3.12.3 阅读和分析固定频率平均电流型APFC控制器电路图的方法 161

第4章 直管荧光灯控制驱动IC 163

4.1 概述 163

4.2 电子镇流器控制驱动器IR2156 165

4.2.1 IR2156的方框图和特点 166

4.2.2 IR2156的各引脚名称及功能 167

4.2.3 IR2156的功能说明 167

4.2.4 电路元件的选择 171

4.3 电子镇流器控制驱动器IR2157/IR21571 172

4.3.1 IR2157的方框图及各引脚功能 172

4.3.2 IR2157的预热启动 174

4.3.3 IC的各种保护功能及自动再启动 177

4.3.4 IR2157的低压电源--自举电源 182

4.3.5 电源去耦旁路电容、地线在PCB布线时的一些规则 183

4.3.6 IR2157应用举例 184

4.3.7 IR21571与IR2157的区别 184

4.4 APFC与镇流器控制器组合芯片IR2166 185

4.4.1 IR2166电路的特点 185

4.4.2 IR2166的方框图及各引脚功能 186

4.4.3 IR2166镇流器控制与驱动部分 187

4.4.4 IR2166的PFC部分 188

4.4.5 IR2166的应用电路 189

4.5 电子镇流器控制器芯片UBA2014 191

4.5.1 UBA2014的方框图及其各部分的功能 191

4.5.2 UBA2014电路的工作原理 193

4.5.3 UBA2014的应用电路 194

4.6 高压自振荡镇流器控制器FAN7544 195

4.6.1 FAN7544的引脚名称及功能 195

4.6.2 FAN7544电路的工作模式 195

4.6.3 FAN7544的应用电路 198

4.7 镇流器控制器FAN7711 199

4.7.1 FAN7711的引脚名称及功能 199

4.7.2 FAN7711的应用电路及工作原理 200

4.7.3 用FAN7711组成的高功率因数的电子镇流器电路 201

4.8 PFC与镇流器控制器的组合芯片L6585D 203

4.8.1 L6585D的特点及引脚功能 203

4.8.2 用L6585D组成的电子镇流器及其工作说明 204

4.9 PFC与镇流器控制器的组合芯片IRS2168D 209

4.9.1 IRS2168D的特点 209

4.9.2 IRS2168D的方框图及各引脚功能 209

4.9.3 IRS2168D的应用电路及说明 211

4.9.4 镇流器控制器部分的工作说明 211

4.9.5 PFC部分的工作说明 216

第5章 可调光电子镇流器控制驱动IC 218

5.1 概述 218

5.2 高压自振荡镇流器控制器L6574 219

5.2.1 L6574的方框图及各引脚功能 219

5.2.2 L6574各部分的工作说明 221

5.2.3 L6574的应用电路 225

5.3 KA7543灯电流反馈调光电子镇流器控制器 228

5.3.1 KA7543的方框图 228

5.3.2 KA7543各部分的功能与工作说明 230

5.3.3 KA7543的应用电路 234

5.4 具有调光功能的镇流器控制驱动器IR2159/IR21591、IR21592/IR21593 235

5.4.1 IR21592/IR21593的方框图及各引脚功能 236

5.4.2 实现调光功能的方法 238

5.4.3 IR21592/IR21593的调光功能 239

5.4.4 对触发启辉电流的限制 242

5.4.5 用IR21592/IR21593组成的36W调光电路 243

5.5 具有调光功能的镇流器控制驱动器ML4833 245

5.5.1 ML4833的主要特点 245

5.5.2 ML4833的方框图及各引脚功能 246

5.5.3 ML4833 PFC部分的功能 247

5.5.4 ML4833镇流器控制驱动部分的功能 248

5.5.5 ML4833的典型应用电路 253

第6章 高强度气体放电灯控制驱动IC 254

6.1 HID灯的性能和对驱动它的镇流器的要求 254

6.1.1 高压钠灯和金属卤化物灯的结构和特点 254

6.1.2 HID灯电子镇流器的特点 256

6.2 用全桥驱动器UBA2030T/UBA2032T组成的HID灯镇流器 257

6.2.1 UBA2030T/UBA2032T的性能及特点 257

6.2.2 UBA2030T的功能说明 258

6.2.3 UBA2030T的应用电路 259

6.2.4 HID灯在汽车前灯中的应用 259

6.3 HID灯控制器UCC2305/UCC3305及其应用电路 260

6.3.1 UCC2305/UCC3305的特点 260

6.3.2 UCC3305的引脚功能 261

6.3.3 UCC3305的工作原理 263

6.3.4 用UCC3305 HID灯控制器组成35W的直流金卤灯电子镇流器 266

第7章 冷阴极荧光灯控制驱动IC 273

7.1 冷阴极荧光灯的特点及用途 273

7.2 冷阴极荧光灯用电子镇流器芯片UBA2071/UBA2071A 274

7.2.1 UBA2071/UBA2071A的方框图和主要性能特点 274

7.2.2 UBA2071/UBA2071A各部分的功能说明 277

7.2.3 UBA2071应用举例 285

7.3 冷阴极荧光灯驱动控制器UCC1972/UCC1973、UCC2972/UCC2973、UCC3972/UCC3973 286

7.3.1 UCC3972/UCC3973的方框图及各引脚功能 287

7.3.2 UCC3972/UCC3973的应用电路及其工作原理 288

7.3.3 电路的设计 291

7.3.4 调光技术 294

7.4 谐振式冷阴极荧光灯驱动器UC1871/UC2871/UC3871 295

7.4.1 UC3871的特点 295

7.4.2 UC3871的应用电路 296

第8章 卤钨灯电子变压器 299

8.1 概述 299

8.1.1 卤钨灯 299

8.1.2 低压型卤钨灯的电源 300

8.2 用IC IR2161芯片组成的电子变压器电路 301

8.2.1 IR2161的特点 301

8.2.2 用IR2161组成的卤钨灯电子变压器 302

8.2.3 用IR2161组成的电子变压器的设计 306

8.2.4 电子变压器的开路保护 308

第9章 LED驱动器IC 310

9.1 概述 310

9.1.1 LED的简单介绍 310

9.1.2 LED参数 311

9.2 LED恒流驱动芯片Viper12/Viper22A 312

9.2.1 Viper12/ Viper22A芯片的特点 312

9.2.2 Viper12/Viper22A的方框图 313

9.2.3 用Viper12A组成的恒流LED驱动器电路 313

9.2.4 用Viper22A组成的LED恒流驱动器电路 317

9.2.5 非隔离的电源驱动LED电路 318

9.3 OB2532初级控制的PWM控制器 318

9.3.1 OB2532电路的特点 318

9.3.2 OB2532的引脚功能 319

9.3.3 OB2532的典型应用电路 320

9.3.4 OB2535/OB2536/OB2538系列 321

9.4 高功率因数的PWM控制器SN03 321

9.4.1 SN03的特点 321

9.4.2 用SN03驱动LED的实用电路 322

9.5 准谐振回扫式PWM控制器OB2203 323

9.5.1 OB2203的方框图及各引脚功能 323

9.5.2 OB2203的工作说明 324

9.5.3 OB2203的典型应用电路 327

9.5.4 采用OB6663驱动40W以上的LED 327

第10章 IC中所用的MOS场效应管及IGBT 329

10.1 MOS场效应功率开关管的结构和特性 329

10.1.1 MOS场效应管的结构 329

10.1.2 MOS场效应管的静态特性曲线 330

10.1.3 MOS场效应管的静态参数 331

10.1.4 MOS场效应管的动态特性 331

10.2 电子镇流器中MOS场效应管的选择 333

10.2.1 电子镇流器中MOS场效应管的选用 333

10.2.2 MOS场效应管的安全工作区 334

10.3 MOS场效应管的驱动 336

10.3.1 MOS场效应管的驱动原理 336

10.3.2 MOS场效应管的并联使用 338

10.4 MOS场效应管的保护措施 338

10.5 功率MOS场效应管的最新进展 340

10.6 绝缘栅双极型晶体管(IGBT) 341

10.6.1 IGBT的结构及工作原理 341

10.6.2 IGBT的静态特性 343

10.6.3 IGBT的开关特性 344

10.6.4 IGBT的开关损耗特性 344

10.6.5 IGBT的驱动 345

参考文献 346

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