智能照明系統LED驅動(dòng)電路設計
近年來(lái),半導體光源正以新型固體光源的角色逐步進(jìn)入照明領(lǐng)域。按固體發(fā)光物理學(xué)原理,LED發(fā)光效率能接近100 % ,具有工作電壓低、耗電量小、響應時(shí)間短、發(fā)光效率高、抗沖擊、使用壽命長(cháng)、光色純、性能穩定可靠及成本低等優(yōu)點(diǎn)。隨著(zhù)LED 價(jià)格的不斷降低,發(fā)光亮度的不斷提高,半導體光源在照明領(lǐng)域中展現了廣泛的應用前景。LED的伏安特性與普通二極管的伏安特性相同,正向電壓的較小波動(dòng)就會(huì )導致正向電流的急劇變化。LED正向電流的大小會(huì )隨環(huán)境溫度變化而改變,環(huán)境達到一定溫度,LED 容許正向電流會(huì )急劇降低; 在此情況下, 如果仍舊通過(guò)大電流, 容易造成LED 老化,縮短使用壽命,因此LED 在應用過(guò)程中需要一個(gè)有恒溫、恒流控制的,具有可靠保護功能的LED驅動(dòng)系統。本文介紹了一種智能LED 驅動(dòng)系統的設計方法。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201612/325473.htm恒流驅動(dòng)電路
恒流源在一定的電壓和溫度變化下,產(chǎn)生電流變化接近于零,具有恒定電流值和很高的動(dòng)態(tài)輸出電阻。一般,恒流驅動(dòng)電路用電子管、晶體管、恒流器件、集成電路、集成穩壓器和其他元器件組成。為了適合LED 燈具的應用,恒流源不僅要有較高穩定度和電流輸出準確度,而且恒流驅動(dòng)電路輸出電流設計為可調輸出。為了保證輸出電流的精度,本設計采用單片機系統D /A 轉換輸出電壓,調節恒流源輸出電流,原理圖如圖所示。
此恒流驅動(dòng)電路屬于電流串聯(lián)負反饋的拓撲結構,其中LED 為負載,R6 為采樣電阻。在本設計中,為了實(shí)現可調恒流源控制,在運算放大器的同相輸入端引入由單片機系統D /A 輸出的可調電壓信號Vs,使其成為受控恒流源,也就是基準電壓。在反向輸入端連接采樣電阻R6。運算放大器工作在深度負反饋狀態(tài),它配合功率MOS 管通過(guò)反饋跟隨輸入基準電壓Vs,功率MOS 管與運算放大器的基極相連,用來(lái)增加驅動(dòng)電流。當運算放大器的同相端輸入電壓恒定時(shí),由于負反饋的存在,保證了輸出電壓的恒定,從而使流經(jīng)LED 負載的電流為恒定電流。恒流源的輸出電流直接取決于D /A 的輸出電壓和采樣電阻R6 的比值。由于反饋環(huán)節中使用了運算放大器,反饋環(huán)路的環(huán)路增益加大,反饋深度加大,恒流驅動(dòng)電路的輸出阻抗很大,滿(mǎn)足使用要求。
輸出電流與輸入控制電壓VS直接關(guān)系, 運放失調與VS對輸出電流有同樣的影響, 因而輸出電流的穩定性,取決于受控電壓VS的穩定性及運放的失調漂移,選擇高穩定度的基準電壓源作為控制電壓,并選用低漂移運算放大器,是提高本電路輸出電流穩定性的重要途徑。電路中采用的集成運算放大器LM358,LM358內部包括有兩個(gè)獨立的、高增益的、內部頻率補償的運算放大器,具有高增益、失調電壓影響小的優(yōu)點(diǎn)。
單片機恒流控制
為了得到穩定的驅動(dòng)電流,提高LED 的光穩定性。本系統通過(guò)改變恒流源的外圍電壓,利用電壓的變化,來(lái)控制輸出電流的大小。本系統控制部分由單片機系統為核心,結合按鈕輸入和LED 數字顯示,由A /D 采樣電壓通過(guò)閉環(huán)反饋與輸入電壓相比較,進(jìn)行相應調整,最后由D /A 轉換輸出的模擬電壓,作為恒流源的基準輸入電壓。
單片機硬件系統
單片機系統主要有AT89C51、ADC0809、DAC0800、數碼管、按鈕等部分組成,單片機系統原理圖如圖5 所示。
采樣模擬電壓輸入到ADC0809 的輸入端,經(jīng)過(guò)ADC0809轉換,輸出8 位二進(jìn)制數到單片機端口,單片機將得到的8 位二進(jìn)制數,轉換成3 位十進(jìn)制數,顯示在數碼管上,同時(shí)將當前值與基準值相比較,由軟件系統做出相應的調整控制。單片機系統軟件運算輸出一個(gè)8 位二進(jìn)制數值,經(jīng)由DAC0800實(shí)現D /A 轉換,輸出到DA1 端口,DA1 端口電壓輸入到恒流驅動(dòng)電路,調整基準電壓VS,實(shí)現恒流驅動(dòng)電路輸出電流設計為可調輸出。
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