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[導讀]一、引言 近年來,隨著半導體技術的不斷發(fā)展,LED 作為一種供電電壓低,功耗小,壽命長,無輻射的新型光源,應用領域日益擴大,完全可望取代傳統(tǒng)的白熾燈和日光燈燈泡,成為固態(tài)照明的關鍵光源。許多固態(tài)照 明應用常

一、引言 近年來,隨著半導體技術的不斷發(fā)展,LED 作為一種供電電壓低,功耗小,壽命長,無輻射的新型光源,應用領域日益擴大,完全可望取代傳統(tǒng)的白熾燈和日光燈燈泡,成為固態(tài)照明的關鍵光源。許多固態(tài)照 明應用常采用智能控制電路系統(tǒng)來驅動 LED 以履行各種功能和任務,譬如為確保流經(jīng) LED 的電流不受供電電壓波動的影響維持恒定,從而使 LED 的亮度無明顯變化的亮度調節(jié)就是控制電路系統(tǒng)的任務之一。亮度調節(jié)涉及電流調整與調光控制。控制電路系統(tǒng)的另一任務是失效識別。因 LED 具有很強的溫度相關性,大多失效又與溫度有關,故控制電路系統(tǒng)應能履行溫度補償。此外,通過硬件選擇以適應不同亮度 LED組合的驅動也極必要。一塊芯片上可集成全部必要硬件功能的 PIC 微控制器,由于價格低廉,時鐘頻率高達 20MHz,功耗極低和工作溫度范圍寬等特點,非常適合作 LED 的驅動控制電路。本文即討論以 PIC微控制器為控制單元設計 LED驅動控制電路的一些考慮。二、PIC 微控制器 PIC 即可編程中斷控制器(Programmable Interrupt Controller),一類可利用電或紫外光擦除與重寫的多功能集成器件。圖 1 為微芯(Microchip)公司 PIC 微控制器典型的功能框圖。 采用PIC微控制器作LED驅動控制電路系統(tǒng)的核心,需要用到其中幾個完整模塊和把一些管腳設定為模擬輸入。模擬電壓通過A/D模塊轉換為數(shù)字量。 被轉換的信號由軟件選定直接發(fā)送給A/D模塊。模塊的恒定基準電壓可通過輸入管腳外部施加,也可通過內(nèi)部的基準電壓模塊施加。若采用后者,則 PIC 的電源電壓應通過電壓調控器保持恒定??刂破骶幊滩恍枰S多硬件,簡單的編程器件通過搜尋 www.ic-prog.com 上的實例即可建立。控制器中產(chǎn)生可執(zhí)行匯編程序的軟件都能免費下載。 PIC推薦使用處理方便和允許更改的C編譯器,程序可采用模塊化設計思路。以主程序為核心設置功能模塊子程序,簡化設計結構。運行過程中通過主程序調用各 功能模塊子程序,進行循環(huán)控制即可滿足要求。三、LED 的配置 設計LED 驅動電路必須考慮 LED 的配置。原則上, LED有三種可能配置:整個電路以電阻構成陣列連接,每個LED與電阻串聯(lián)或與電阻構成陣列連接。圖 2 為以每個LED一個電阻構成的LED列陣連接。圖中每個LED擁有各自的電阻,這些電阻可作調節(jié)二極管電流的基準電阻用。 譬如,若某個LED 失效,則非串聯(lián)情況下的其余 LED 仍繼續(xù)運作,但由于總電流可在剩余的三條通路中分配,故失效將導致并聯(lián)二極管中的電流增多,引起亮度的不均勻分布,不過亮度的損失根本上可由與失效器件同一通路中其余LED的電流增加得到補償。四、驅動器的控制功能 ① 調光 調光是驅動器控制最基本的功能,通過調光產(chǎn)生不同的 LED 亮度等級。采用脈寬調制 (PWM:pulse width modulation) 是解決調光的簡單辦法。PWM 信號實際上就是周期切換直流電壓的通斷,故利用微處理器內(nèi)置的 PWM 模塊即可方便設定和控制 PWM 信號。如果周期維持不便,亮度則可以利用脈沖的持續(xù)長度,即占空比 D 來調節(jié)。采用 PWM 信號的優(yōu)點是可以保持峰值電流恒定,從而可以防止由于峰值電流升高產(chǎn)生如諸如 InGaN 器件中波長移位之類的負作用。 ② 電流調整 驅動器控制的第二個功能是應使 LED的亮度保持不變。為保證 LED亮度不變,則流經(jīng)LED的電流必須恒定。這就要求各單個LED流經(jīng)的電流都是確定的。為測定流經(jīng)二極管的電流,每個二極管都要采用串聯(lián)電阻。通過測 量電阻兩端的電壓可測出電阻流經(jīng)的電流,因此便可確定流經(jīng)LED的電流。電壓測量由 PIC 中電壓高達 5V ,并可與恒定基準電壓比較的A/D模塊執(zhí)行。但A/D模塊不能直接連接到串聯(lián)電阻兩端,一方面這是因為電壓的電平可能遠高于5V,另外,就是PWM 信號必須首先轉換成直流信號。經(jīng)過2次測量和隨后的相減會產(chǎn)生雙倍測量誤差。建議采用圖3所示消除雙倍測量誤差問題的電流測量電路。 采用該電路時,凡正輸入電壓與U1相接,負輸入電壓與U2相接。圖中U1和U2信號由RC元件轉換成直流信號再與運放連接。運放可利用各種電阻配置 成減法器。就該電路而言,U1的直流電壓將從U2減去,A/D模塊測得的就是其差。這能使控制器對電流的變化做出反應。由于運算放大器具有非常高的輸入阻 抗,故系統(tǒng)不會受測量電路影響。 ③ 溫度測量 然而由于受溫度的影響,即使電流不變,亮度也會變化。圖4所示即亮度與溫度的相互關系: 為在整個極端溫度范圍內(nèi)維持亮度恒定,必須采用溫度補償。考慮到環(huán)境溫度的測量應盡可能低廉,對二極管而言,補償精度要求不高,容差 5°C 已經(jīng)足夠。下面給出兩種可能的溫度測量方法: 采用溫度相關型電阻進行溫度測量 首先選一個溫度相關型電阻與一個溫度不相關電阻串聯(lián)。通過A/D模塊測量電壓,溫度便能確定,控制器即可作出相應反應。該法的缺點是必須在PIC中以數(shù)值表形式保存電阻的響應曲線。 利用門限定時器測量溫度 該法利用了PIC門限定時器模塊的阻礙作用。門限定時器模塊由受內(nèi)部 RC振蕩器調節(jié)的8位定時器組成。通常,定時器在后臺運行且常被微處理器重置,如果控制器因差錯或陷進死循環(huán)。就能重新回到設定狀態(tài)。但所用 RC 振蕩器應與溫度相關。如采用外部溫度補償?shù)臅r鐘發(fā)生器,則可通過比較兩個時鐘發(fā)生器來確定溫度。利用門限定時器測量溫度不需要外部元件,只是 PIC 制造商不能保證門限定時器的溫度相關性。 ④ 故障識別 當然, LED 不工作時,亮度調節(jié)就沒有用處。下面介紹一種檢測陣列中單個LED對總故障貢獻的方法。故障識別可以采用以前用于檢測電流的電路。LED總的故障就是導致 通道中斷,因此造成串聯(lián)電阻無電流通過。由于昂貴的元件費用和所涉及裝備的限制,自然不可能對每個二極管都添加電流檢測電路。該問題此處采用了能使每個二 極管都被選取并與測量電路相連的多路復用開關來解決。圖5所示為含三個二極管電路采用多路復用開關故障識別技術的描述。 多路開關可通過微控制器進行數(shù)字控制。為確定電流調節(jié)二極管流經(jīng)的電流和幫助識別故障,每個 LED 都標有可供 PIC 選用的地址。 ⑤ 不同亮度組的調節(jié) 由調節(jié)不同亮度組構成的驅動電路系統(tǒng)是一種附加選項。對于眾多 LED 來說, 必須注意將同類型的 LED 分成各種不同亮度的組。亮度不同組的使用導致 LED 流經(jīng)相同電流產(chǎn)生的亮度不同。亮度可用 PWM 信號調節(jié)??删幊痰妮斎?輸出引腳即為無須重新編配控制器的調節(jié)方法而提供。因各獨立的亮度組均由數(shù)字選定,故要區(qū)分所有數(shù)字標志的亮度組,必須有足夠多 輸入引腳。例如,3 個輸入引腳,則可區(qū)分2 3 = 8 個亮度組。于是根據(jù)輸入引腳的組態(tài)(高或低),便可指定控制器輸入處的數(shù)目選定相應的亮度組,其亮度因此也可調節(jié)。圖 6 所示為 3 個輸入引腳可用 8 個不同亮度組的示例。根據(jù)電阻 R1X - R3X 的值、微控制器的輸入端將接收到大于 4V 的高電平信號或小于 1V 低電平信號,從而選定對應的亮度組。 綜合以上考慮,可得圖 7 所示驅動電路系統(tǒng)設計原理圖:五、結論 PIC 微控制器能在一塊芯片上集成眾多必需的硬件功能,非常適合作LED智能控制的驅動系統(tǒng),本文討論了以 PIC 微控制器為控制單元設計 LED 驅動控制電路的各種考慮,提出了設計原理圖,但愿可為LED 完全取代傳統(tǒng)的白熾燈和日光燈提供某些參考信息

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