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智能照明系统LED驱动电路设计

时间:2021-04-19 18:13 点击次数:
  本文摘要:近年来,半导体光源于是以以新型液体光源的角色逐步转入灯光领域。按液体闪烁物理学原理,LED闪烁效率能相似100%,具备工作电压较低、耗电量小、响应时间较短、闪烁效率高、抗冲击、使用寿命宽、光色纯、性能平稳可信及成本低等优点。随着LED价格的大大减少,闪烁亮度的大大提升,半导体光源在灯光领域中展现出了普遍的应用于前景。 LED的伏安特性与普通二极管的伏安特性完全相同,相反电压的较小波动就不会造成相反电流的急遽变化。

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近年来,半导体光源于是以以新型液体光源的角色逐步转入灯光领域。按液体闪烁物理学原理,LED闪烁效率能相似100%,具备工作电压较低、耗电量小、响应时间较短、闪烁效率高、抗冲击、使用寿命宽、光色纯、性能平稳可信及成本低等优点。随着LED价格的大大减少,闪烁亮度的大大提升,半导体光源在灯光领域中展现出了普遍的应用于前景。

LED的伏安特性与普通二极管的伏安特性完全相同,相反电压的较小波动就不会造成相反电流的急遽变化。LED相反电流的大小不会随环境温度变化而转变,环境超过一定温度,LED允许相反电流不会急遽减少;在此情况下,如果仍旧通过大电流,更容易导致LED老化,延长使用寿命,因此LED在应用于过程中必须一个有恒温、恒流控制的,具备可信维护功能的LED驱动系统。本文讲解了一种智能LED驱动系统的设计方法。

  恒流驱动电路  恒流源在一定的电压和温度变化下,产生电流变化相接近于零,具备恒定电流值和很高的动态输出电阻。一般,恒流驱动电路用电子管、晶体管、恒流器件、集成电路、构建稳压器和其他元器件构成。为了合适LED灯具的应用于,恒流源不仅要有较高稳定度和电流输入准确度,而且恒流驱动电路输入电流设计为固定式输入。为了确保输入电流的精度,本设计使用单片机系统D/A切换输入电压,调节恒流源输入电流,原理图如图所示。

  智能LED灯光系统驱动电路设计  此恒流驱动电路归属于电流串联负反馈的流形结构,其中LED为阻抗,R6为取样电阻。在本设计中,为了构建固定式恒流源掌控,在运算放大器的同互为输出末端引进由单片机系统D/A输入的固定式电压信号Vs,使其沦为可控恒流源,也就是基准电压。

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在偏移输出末端相连取样电阻R6。运算放大器工作在深度负反馈状态,它因应功率MOS管通过对系统追随输出基准电压Vs,功率MOS管与运算放大器的基极连接,用来减少驱动电流。当运算放大器的相位差末端输出电压恒定时,由于负反馈的不存在,确保了输入电压的恒定,从而使流经LED阻抗的电流为恒定电流。

恒流源的输入电流必要各不相同D/A的输入电压和取样电阻R6的比值。由于对系统环节中用于了运算放大器,对系统环路的环路增益增大,对系统深度增大,恒流驱动电路的输出阻抗相当大,符合用于拒绝。

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  输入电流与输出掌控电压VS必要关系,运放紊乱与VS对输入电流有某种程度的影响,因而输入电流的稳定性,各不相同可控电压VS的稳定性及运放的紊乱飘移,自由选择低稳定度的基准电压源作为掌控电压,并搭配较低飘移运算放大器,是提升本电路输入电流稳定性的重要途径。电路中使用的构建运算放大器LM358,LM358内部还包括有两个独立国家的、高增益的、内部频率补偿的运算放大器,具备高增益、失调电压影响小的优点。  单片机恒流控制  为了获得平稳的驱动电流,提升LED的光稳定性。

本系统通过转变恒流源的外围电压,利用电压的变化,来掌控输入电流的大小。本系统控制部分由单片机系统为核心,融合按钮输出和LED数字表明,由A/D取样电压通过闭环对系统与输出电压相比较,展开适当调整,最后由D/A切换输入的仿真电压,作为恒流源的基准输出电压。


本文关键词:智能,照明,系统,华体会,LED,驱动,电路设计,近年来

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