开关电源与LED照明的设计计算精选基本信息

书    名 开关电源与LED照明的设计计算精选 作    者 赵同贺
出版社 机械工业出版社 出版时间 2013年8月
页    数 306 页 定    价 58 元
装    帧 平装 ISBN 9787111430933

前言

第1章开关电源与LED驱动理论1

1.1开关电源与LED照明的概述1

1.1.1什么是开关电源1

1.1.2开关电源的分类2

1.1.3什么是LED照明3

1.1.4LED照明灯的主要参数3

1.2开关电源的结构形式4

1.2.1反激式单晶体管变换电路4

1.2.2反激式双晶体管变换电路5

1.2.3正激式单晶体管变换电路6

1.2.4正激式双晶体管变换电路6

1.2.5半桥式变换电路7

1.2.6桥式变换电路8

1.2.7推挽式变换电路8

1.2.8升压式变换电路9

1.2.9降压式变换电路10

1.2.10升压/降压式变换电路11

1.2.11单端一次电感式变换电路12

1.2.12电荷泵式变换电路13

1.3开关电源元器件的特性与选用15

1.3.1功率开关晶体管的特性与选用15

1.3.2软磁铁氧体磁心的特性与选用20

1.3.3光耦合器的特性与选用25

1.3.4二极管的特性与选用27

1.3.5自动恢复开关的特性与选用31

1.3.6热敏电阻的特性与选用33

1.3.7TL431精密稳压源的特性与选用34

1.3.8压敏电阻的特性与选用36

1.3.9电容器的特性与选用36

1.4LED照明调光电路42

1.4.1LED模拟调光电路42

1.4.2LED脉宽调光电路42

1.4.3LED双向晶闸管调光电路44

1.5问答题46

第2章开关电源电路及LED调光照明设计理论47

2.1开关电源控制方式的设计47

2.1.1脉宽调制的基本原理47

2.1.2脉冲频率调制的基本原理48

2.1.3开关电源反馈电路的设计48

2.2开关电源各回路设计50

2.2.1整流滤波回路的设计50

2.2.2开关功率管消耗功率的计算52

2.2.3开关电源吸收回路设计53

2.2.4开关电源保护回路设计54

2.2.5开关电源软启动回路设计59

2.2.6开关电源多路输出反馈回路设计61

2.2.7LED照明驱动电路设计66

2.3芯片LED驱动电源的设计69

2.3.1TOP204Y恒功率调光LED驱动电源的设计69

2.3.2SG6858脉宽调光隔离式LED驱动电源的设计72

2.3.3FT6610非隔离式模拟调光LED驱动电源的设计75

2.3.4BP3108双向晶闸管调光隔离式LED驱动电源的设计76

2.3.5NCP1207软启动背光源LED驱动电源的设计78

2.4开关电源设计开发与LED照明应用82

2.4.1电磁干扰抑制方法82

2.4.2效率与功率因数84

2.4.3器件材料的选用85

2.4.4功率变换控制的研究85

2.4.5生产工艺的重要性86

2.4.6LED照明寿命的探讨86

2.4.7LED照明光衰对寿命的影响87

2.5问答题88

第3章开关电源电路结构与LED驱动电源的设计应用89

3.1正激式脉宽调制变换电路89

3.1.1NCP1337的电路特点89

3.1.2NCP1337电路的工作原理与应用91

3.1.3正激式高频变压器设计91

3.1.4DPA424R变换LED驱动电路设计应用94

3.2正激式双晶体管变换电路96

3.2.1UC3852的电路特点96

3.2.2UC3852电路的工作原理与应用96

3.2.3正激式双晶体管变换电路脉冲变压器设计98

3.2.4双管正激式高频变压器设计99

3.3反激式脱线变换电路100

3.3.1VIPER53的电路特点100

3.3.2VIPER53电路的工作原理与应用101

3.3.3VIPER53电路参数设计102

3.3.4反激式高频变压器设计104

3.3.5LM3445变换LED驱动电路设计应用108

3.4半桥式变换电路112

3.4.1概述112

3.4.2TL494的电路特点113

3.4.3TL494电路的工作原理与应用114

3.4.4TL494的保护电路117

3.4.5半桥式高频变压器设计118

3.4.6PLC810PG变换LED驱动电路设计应用120

3.5桥式变换电路124

3.5.1UC3525B的电路特点及其应用124

3.5.2UC3525B电路的工作原理124

3.5.3桥式变换电路变压器设计127

3.6推挽式变换电路129

3.6.1概述129

3.6.2UC3825的电路特点130

3.6.3UC3825电路的工作原理与应用131

3.6.4推挽式高频变压器设计131

3.7问答题134

第4章新型开关电源的设计与应用135

4.1绿色开关电源135

4.1.1采用具有ZVS高转换效率UCC28600的绿色开关电源135

4.1.2采用先进的“三高一小”FAN4803的绿色开关电源139

4.2变频开关电源145

4.2.1采用适用于室内外的UC1864的变频开关电源145

4.2.2采用输入电压宽、性能稳定UC3845BN的变频开关电源150

4.3准谐振开关电源154

4.3.1采用高频率、高效率MC34067的准谐振开关电源154

4.3.2采用输出低电压、大电流L6565的准谐振开关电源160

4.4单片开关电源165

4.4.1恒压/恒流式LED驱动TOP227Y开关电源165

4.4.2TNY279P高效率LED驱动电源172

4.4.3MC33374的无辐射、LED驱动电源176

4.4.4TOP246Y的多功能LED驱动电源178

4.5问答题187

第5章经济实用电源189

5.1通信电源189

5.1.1采用无辐射、高可靠性UCC3895的通信电源189

5.1.2采用高可靠性、不间断AC/DC、DC/DC两种变换UC3848A的通信电源195

5.2电视电源197

5.2.1采用具有APFC、抗EMI的TEA2261的电视电源197

5.2.2采用具有电荷泵电压转换的ICEIQS01的液晶电视电源198

5.3计算机电源205

5.3.1采用高效无辐射SG3535A的笔记本电脑电源206

5.3.2采用具有自动恢复功能的CW3524的笔记本电脑电源208

5.3.3采用低电流启动、离线式LM5021的台式电脑电源211

5.4充电器电源214

5.4.1采用单片恒功率LNK501的手机充电电源215

5.4.2采用截流式恒功率电动自行车用6N60的充电电源215

5.5工业用电源218

5.5.1采用智能化数控机床用NCP1280的工业电源218

5.5.2采用脉冲比率控制模式IR4015的锅炉仪表电源222

5.6军工电源225

5.6.1采用四路控制TL1464的军工开关电源226

5.6.2采用高效平板变压器IR2086的航天开关电源228

5.7问答题231

第6章软开关技术与LED电源设计232

6.1软开关功率变换技术232

6.1.1硬开关转换功率损耗232

6.1.2准谐振变换电路的意义233

6.2零开关脉宽调制变换电路233

6.2.1ZCSPWM变换电路233

6.2.2ZVSPWM变换电路234

6.3零开关脉宽调制转换变换电路235

6.3.1ZCTPWM转换变换电路235

6.3.2ZVTPWM转换变换电路236

6.4DC/DC零电压开关脉宽调制变换电路238

6.4.1DC/DC有源钳位正激式变换电路238

6.4.2DC/DC有源钳位反激式变换电路239

6.4.3DC/DC有源钳位正反激式组合变换电路240

6.5问答题243

第7章有源、无源功率因数校正与电源效率244

7.1电流谐波244

7.1.1电流谐波的危害245

7.1.2功率因数245

7.1.3功率因数与总谐波含量的关系246

7.1.4功率因数校正的意义与基本原理247

7.2有源功率因数校正248

7.2.1有源功率因数校正的主要优缺点248

7.2.2有源功率因数校正的控制方法250

7.2.3峰值电流控制法250

7.2.4滞环电流控制法251

7.2.5平均电流控制法253

7.3有源功率因数校正电路设计254

7.3.1峰值电流控制法电路设计254

7.3.2UC3854用平均电流控制法电路设计261

7.3.3ML4813用滞环电流控制法电路设计264

7.4无源功率因数校正电路设计267

7.4.1无源功率因数校正电路的基本原理267

7.4.2无源功率因数校正电路设计268

7.5电源效率269

7.5.1高频变压器性能的提高269

7.5.2开关电源效率的提高270

7.5.3PCB设计质量的提高274

7.5.4开关电源怎样实现准谐振274

7.6问答题277

第8章PCB设计技术278

8.1PCB技术应用278

8.1.1PCB的类型278

8.1.2PCB的布局、布线要求279

8.1.3PCB的设计过程280

8.1.4PCB的总体设计原则281

8.1.5PCB的布线技巧282

8.1.6元器件放置要求及注意事项283

8.2PCB抑制电磁干扰的新技术283

8.2.1表面积层技术283

8.2.2微孔技术284

8.2.3平板变压器设计技术284

8.3PCB可靠性设计285

8.3.1PCB的地线设计286

8.3.2PCB的热设计286

8.3.3PCB的抗干扰技术设计287

8.4问答题288

第9章研发开关电源的程序步骤289

9.1开关电源研发程序289

9.1.1审题,确定实施方案289

9.1.2电路的设计与选用289

9.1.3元器件的选用设计计算290

9.1.4PCB的设计290

9.1.5项目预算291

9.2UCC28600研发实例一291

9.2.1用户市场要求及可行性291

9.2.2UCC28600的功能特点291

9.2.3UCC28600电路PFC的设计计算292

9.2.4UCC28600电路高频变压器的设计计算方法一295

9.2.5UCC28600电路高频变压器的设计计算方法二296

9.2.6UCC28600电路高频变压器的设计计算方法三297

9.2.7UCC28600电路PWM的计算299

9.2.8UCC2860电路输出控制元件的计算300

9.3UC3842研发实例二302

9.3.1UC3842电路应用的意义302

9.3.2UC3842电路的特点和结构302

9.3.3UC3842电路元器件的计算303

9.3.4UC3842电路高频变压器的设计计算方法一304

9.3.5UC3842电路高频变压器的设计计算方法二305

9.3.6UC3842电路高频变压器的设计计算方法三306

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开关电源与LED照明的设计计算精选造价信息

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本书将开关电源与LED驱动电源有机地结合在一起,全面、系统地介绍了LED驱动照明知识,以及驱动电源类型和可调光芯片的选用、结构形式和设计理论,结合国内外最新发展动向与新型集成电路的控制技术原理,对元器件的选用、各种电源的结构形式和LED驱动电源的拓扑结构做了示范性的演示,并对开关电源高频变压器的计算方法和电源的原理做了详细的分析。

本书对从事通信、军工、家电、医疗、工业控制、交通运输等领域的开关电源设计人员有很高的参考价值,也可供高等院校相关专业师生阅读。

开关电源与LED照明的设计计算精选常见问题

  • led照明开关电源的原理是怎样的?

    应具有直流控制、高效率、PWM调光、过压保护、负载断开、小型尺寸,以及简便易用等特性。

  • LED开关电源跟普通的开关电源有什么区别

    最大的区别是,LED电源是恒流源,一般开关电源是恒压源。LED开关电源的设计难点是体积和价钱。LED电源:1要求一定要恒流。2低温低热长寿命。3小体积。4防水防腐防静电。5高频污染。普通电源和低品质L...

  • 开关电源led和普通的开关电源有什么不同?

    最大的区别是,LED电源是恒流源,一般开关电源是恒压源。LED开关电源的设计难点是体积和价钱。LED电源首先:1要求一定要横流。2低温低热长寿命。3小体积。4防水防腐防静电。5高频污染。普通电源和低品...

开关电源与LED照明的设计计算精选文献

LED开关电源 LED开关电源

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LED开关电源 LED 开关电源 - 概述 LED 开关电 源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入 更广泛的应用领域, 特别是在高新技术领域的应用, 推动了高新技术产品的小型化、 轻便化。 另外开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。 LED 开关电源中应用的电子器件主要为 :LED 二极管、 IGBT 和 MOSFET 。SCR 在开关 电源输入整流电路及软启动电路中有少量应用, GTR 驱动困难, 开关频率低, 逐渐被 IGBT 和 MOSFET 取代。 LED 开关电源 - 原理与特点 LED 开关电源的三个条件 1、开关:电力电子器件工作在开关状态而不是线性状态 2、高频:电力电子器件工作在高频而不是接近工频的低频 3、直流:开关电源输出的是直流而不是交流 LED 开关电源是有电路来控制开关管而进行高速的道通和截止。是将直流

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LED开关电源分析 LED开关电源分析

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开关电源电路图讲解 图片: 图片: 图片: 图片: 图片: 图片: 图片: 图片: 图片: 开关电源电路图 一、主电路 从交流电网输入、直流输出的全过程,包括: 1、输入滤波器: 其作用是将电网存在的杂波过滤, 同时也阻碍本机产生的杂波反馈 到公共电网。 2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。 3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率 越高,体积、重量与输出功率之比越小。 4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。 二、控制电路 一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或 脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的资料,经保护电路鉴别,提 供控制电路对整机进行各种保护措施。 三、检测电路 除了提供保护电路中正在运行中各种参数外,还提供各种显示仪表资料。 四、辅助电源 提

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目!!录

前言

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!!5-8-,!MX*8/的电路特点及其应用,53

!

!!5-8-*!MX*8/电路的工作原理,51

!!!

!!5-8-5!桥式变换电路变压器设计,9,

!!!

!5-6!推挽式变换电路,99

!!!!!!!!!

!!5-6-,!概述,99

!!!!!!!!!!!!

!!5-6-*!MS*8 的电路特点,99

!!!!!!

!!5-6-5!MS*8 电路的工作原理与

应用,98

!!!!!!!!!!!!

!!5-6-9!推挽式高频变压器设计,96

!!!!

第( 章$新型开关电源的设计与应用,8

!

!9-,!绿色开关电源,8

!!!!!!!!!!

!!9-,-,!采用具有PN. 高转换效率

M%%*36 的绿色开关电源,8

!!!

!!9-,-*!采用先进的* 三高一小 JK093 5

的绿色开关电源,89

!!!!!!!

!9-*!变频开关电源,6

!!!!!!!!!!

!!9-*-,!采用适用于室内外的M%,369 的

变频开关电源,6

!!!!!!!!

!!9-*-*!采用输入电压宽" 性能稳定

MS98/0的变频开关电源,62

!!!

!9-5!准谐振开关电源,2

!!!!!!!!!

!!9-5-,!采用高频率" 高效率OY 62 的

准谐振开关电源,2,

!!!!!!!

!!9-5-*!采用输出低电压" 大电流"6868

的准谐振开关电源,26

!!!!!!

!9-9!单片开关电源,3,

!!!!!!!!!!

!!9-9-,!恒压(恒流式"#$驱动7G'**2H

开关电源,3,

!!!!!!!!!!

!!9-9-*!70H*21'高效率"#$驱动

电源,33

!!!!!!!!!!!!

!!9-9-5!OU529 的无辐射" "#$驱动

电源,1*

!!!!!!!!!!!!

!!9-9-9!7G'*96H的多功能"#$驱动

电源*

!!!!!!!!!!!!

第) 章$经济实用电源*,

!!!!!!!!

!8-,!通信电源*,

!!!!!!!!!!!!

!!8-,-,!采用无辐射" 高可靠性M%S18

的通信电源*,

!!!!!!!!!

!!8-,-*!采用模块式" 大功率&'O4*O8 0

的通信电源*,6

!!!!!!!!!

!!8-,-5!采用高可靠性" 不间断K%($%"

$%($%两种变换MS93K的

通信电源*,1

!!!!!!!!!!

!8-*!电视电源**,

!!!!!!!!!!!!

!!8-*-,!采用具有K'J%" 抗#O&的

7#K**6, 的电视电源**,

!!!!!

!!8-*-*!采用具有电荷泵电压转换的

&%#&Q. , 的液晶电视电源***

!!!

!!8-*-5!采用厚膜7%"*1 3 的彩电电源**1

!

)

!

) 目!!录

!8-5!计算机电源*55

!!!!!!!!!!!

!!8-5-,!采用高效无辐射.I5858K的

笔记本电脑电源*55

!!!!!!!

!!8-5-*!采用具有自动恢复功能的%R58*9

的笔记本电脑电源*56

!!!!!!

!!8-5-5!采用低电流启动" 离线式"O8 *,

的台式电脑电源*53

!!!!!!!

!8-9!充电器电源*9*

!!!!!!!!!!!

!!8-9-,!采用单片恒功率"0S8 , 的手机

充电电源*9*

!!!!!!!!!!

!!8-9-*!采用截流式恒功率电动自行车用

606 的充电电源*95

!!!!!!!

!8-8!工业用电源*96

!!!!!!!!!!!

!!8-8-,!采用智能化数控机床用0%',*3

的工业电源*96

!!!!!!!!!

!!8-8-*!采用能自动提高功率'S.6 6H的

打印机电源*8

!!!!!!!!!

!!8-8-5!采用脉冲比率控制模式&L9 ,8 的

锅炉仪表电源*85

!!!!!!!!

!8-6!军工电源*86

!!!!!!!!!!!!

!!8-6-,!采用四路控制7",969 的军工开关

电源*82

!!!!!!!!!!!!

!!8-6-*!采用高效平板变压器&L* 36 的

航天开关电源*81

!!!!!!!!

第* 章$软开关技术与!"#电源优化

设计*65

!!!!!!!!!!!!!

!6-,!软开关功率变换技术*65

!!!!!!!

!!6-,-,!硬开关转换功率损耗*65

!!!!!

!!6-,-*!准谐振变换电路的意义*69

!!!!

!6-*!零开关脉宽调制变换电路*69

!!!!!

!!6-*-,!P%.4'RO变换电路*69

!!!!!!

!!6-*-*!PN.4'RO变换电路*68

!!!!!!

!6-5!零开关脉宽调制转换变换电路*66

!!!

!!6-5-,!Pt'RO转换变换电路*66

!!!!

!!6-5-*!PN74'RO转换变换电路*62

!!!!

!6-9!$%($%零电压开关脉宽调制变换

电路*61

!!!!!!!!!!!!!!

!!6-9-,!$%($%有源钳位正激式变换

电路*61

!!!!!!!!!!!!

!!6-9-*!$%($%有源钳位反激式变换

电路*2

!!!!!!!!!!!!

!!6-9-5!$%($%有源钳位正反激式组合

变换电路*2,

!!!!!!!!!!

!6-8!开关电源优化设计*29

!!!!!!!!

!!6-8-,!反激式变换电路优化设计*28

!!!

!!6-8-*!半桥式变换电路优化设计*28

!!!

!!6-8-5!全桥式变换电路优化设计*3

!!!

!!6-8-9!控制电路优化设计*3,

!!!!!!

!6-6!"#$驱动电源优化设计*39

!!!!!!

!!6-6-,!"#$驱动电源优化设计目的*39

!!

!!6-6-*!RDADT@< NUVFWXUYDZ设计"#$

简介*39

!!!!!!!!!!!!

!!6-6-5!RDADT@< NUVFWXUYDZ设计工具

工作原理及特点*38

!!!!!!!

!!6-6-9!RDADT@< "#$软件的使用方法*36

!

!!6-6-8!RDADT@< "#$热仿真*1,

!!!!!

第 章$有源! 无源功率因数校正与

电源效率*13

!!!!!!!!!!

!2-,!电流谐波*13

!!!!!!!!!!!!

!!2-,-,!电流谐波的危害*11

!!!!!!!

!!2-,-*!功率因数*11

!!!!!!!!!!

!!2-,-5!功率因数与总谐波含量的关系5

!

!!2-,-9!功率因数校正的意义与基本

原理5 ,

!!!!!!!!!!!!

!2-*!有源功率因数校正5 *

!!!!!!!!

!!2-*-,!有源功率因数校正的主要优

缺点5 *

!!!!!!!!!!!!

!!2-*-*!有源功率因数校正的控制方法5 9

!

!!2-*-5!峰值电流控制法5 9

!!!!!!!

!!2-*-9!滞环电流控制法5 8

!!!!!!!

!!2-*-8!平均电流控制法5 2

!!!!!!!

!2-5!有源功率因数校正电路设计5 3

!!!!

!!2-5-,!峰值电流控制法电路设计5 3

!!!

!!2-5-*!MS89 用平均电流控制法电路

设计5,8

!!!!!!!!!!!!

!!2-5-5!O"93,5 用滞环电流控制法电路

设计5,3

!!!!!!!!!!!!

!2-9!无源功率因数校正电路设计5**

!!!!

!!2-9-,!无源功率因数校正电路的基本

原理5**

!!!!!!!!!!!!

!!2-9-*!无源功率因数校正电路设计5**

!!

!2-8!电源效率5*9

!!!!!!!!!!!!

!!2-8-,!高频变压器性能的提高5*9

!!!!

!!2-8-*!开关电源效率的提高5*8

!!!!!

!!2-8-5!'%/设计质量的提高5*3

!!!!!

!!2-8-9!开关电源怎样实现准谐振5*1

!!!

第, 章$-./设计技术555

!!!!!!!!

!3-,!'%/技术应用555

!!!!!!!!!!

)

"

) 开关电源与"#$照明的优化设计应用

!!3-,-,!'%/的类型555

!!!!!!!!!

!!3-,-*!'%/的布局" 布线要求559

!!!!

!!3-,-5!'%/的设计过程558

!!!!!!!

!!3-,-9!'%/的总体设计原则556

!!!!!

!!3-,-8!'%/的布线技巧552

!!!!!!!

!!3-,-6!元器件放置要求及注意事项553

!!

!3-*!'%/抑制电磁干扰的新技术553

!!!!

!!3-*-,!表面积层技术551

!!!!!!!!

!!3-*-*!微孔技术551

!!!!!!!!!!

!!3-*-5!平板变压器设计技术59

!!!!!

!3-5!'%/可靠性设计59,

!!!!!!!!!

!!3-5-,!'%/的地线设计59,

!!!!!!!

!!3-5-*!'%/的热设计59,

!!!!!!!!

!!3-5-5!'%/的抗干扰技术设计59*2100433B

随着国家对绿色节能的大力提倡,LED逐渐走进了人们的视线,并且在近年来得到了前所未有的飞速发展,国内LED上游、中游和下游企业已形成了规模产业。市场需求驱动LED向中国的家居照明、背光源和景观灯领域的渗透,在LED普及的过程中,低碳社会、环保意识将更加深入人们的心灵。

中国绿色照明工程促进项目办公室做过一个调查,我国照明用电每年在3000亿度以上,如果使用LED取代全部白炽灯或部分取代荧光灯,那么每年将节省1/3的照明用电,约1000亿度,相当于一个总投资超过2000亿元的三峡工程全年的发电量。这对能源十分紧张的我国来说,无疑具有十分重要的战略意义。同样,美国能源部也有一个类似的预测,到2010年美国一半的白炽灯如果由LED取代,仅节约的电费就达到350亿美元。在使用寿命方面,LED采用固体封装,结构牢固,寿命可达数万小时,是荧光灯寿命的10倍、白炽灯寿命的100倍。而且,使用LED替代荧光灯可避免荧光灯破裂而溢出汞所造成的二次污染。、

为此,笔者有针对性地编写了本书,以帮助急需学习LED方面专业知识的读者提高其技术水平。

本书共分10章,主要介绍了LED照明产业的发展、LED基础知识、LED芯片知识、LED封装知识、LED路灯、LED仿古灯、LED工矿灯等灯具的设计和制造。特别是本书在最后一章增加了LED灯具的案例分析,这在目前的LED技术书籍中是非常宝贵的。

本书由房海明主编,参加编写工作的还有罗强、文林等同志,在此对他们表示衷心的感谢。

由于编者水平有限,在本书的编写过程中难免存在不少错误,诚望各位读者提出宝贵意见,以便再版时修订。有兴趣的读者可以发送邮件到:mark0819@126.com,与作者进一步沟通;也可以发送邮件到:xdhydcd5@sina.com,与本书策划编辑交流。

本书以灯具开发中经常遇到的常见开发问题为依据,循序渐进地对LED照明设计进行了深入浅出的阐述,内容详尽,实例丰富,具有很高的实用价值。

《LED照明设计与案例精选》本书分为LED照明设计和LED灯具案例分析两个部分,其中,LED照明设计重点讲解了:LED技术发展历史、LED基础知识、LED芯片知识、LED的封装、LED路灯设计、LED仿古灯设计、LED工矿灯设计、LED灯条设计及LED射灯设计。LED灯具案例分析部分主要讲解了:LED路灯、LED工矿灯、LED隧道灯、LED面板灯及LED球泡灯。

本书适合从事LED照明设计和应用的工程技术人员,也适合高等院校相关专业的师生参考。

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