设计一款新型LED照明驱动的方法
本文介绍的是从LED自身的光电特性、温度特性及IC芯片本身的驱动特性出发,利用MAXl6801/16802的特点,实现对LED的恒流驱动,过压保护的温度光强反馈。
1.设计理念及方案 作为一种出现时间最晚的照明技术,LED的优点丝毫不亚于前辈们。他的优点不仅体现在发光质量方面,在生产、制造、易用性方面都展现着自身的魅力。 设计大功率半导体驱动,首先要从发光芯片选择及光源实现;驱动电路设计,二次光学设计;设备封装三个方面考虑。 在LED照明中,有单色LED激发荧光粉发光的成功设计案例,但考虑到这种方案出光难以实现全光谱、高显色,在本次设计中采用RGB三基色混光光源,及对红绿蓝三种单色LED芯片单独驱动,分别发光实现光源的完成。为了满足大功率输出下的照度稳定,要实现对LED温度衰减的补偿,同时也要对启动时的浪涌脉冲和电流的不稳定波动做出补偿。在二次光学设计时主要考虑三基色混光,在积分球混光和光纤耦合的对比中选择光纤耦合,将三色芯片的出光通过光纤耦合混光后输出。 2.LED特性-光学和电气 对于theUltra亮度LED的特点时,正向电压超过某一阈值(大约为2V),已知的电压开关,可以接触只有和VF是proportionnelle.Ultra中频明亮LED的最大1A电流upto,而室颤通常2?4V.Comme发光二极管的光学性质,一般认为对目前的功能介绍,喜欢?是否有电压的函数,恒流源驱动可以更好地控制?升的luminosité.En此外,LED正向压降更大的范围(可达到四以上),心室颤动小改变可以导致在中频重大变化,导致ofImportant变化luminosité.Par因此,使用一个恒定电压的LED光源驱动程序可以不能保证一致性和可靠性影响LED的寿命和lumière.Par因此,超高亮LED通常是由电流驱动源constant.LED是成反比的流量和温度,85℃25℃时的流量是一半时间,但是当25℃-40℃,光输出为1.8 fois.Température LED的长度ofwavelength有一定的作用,因此,一个良好的散热,保证LED亮度不变。 3.混光方案 三基色加性混光是指光的三原色混合可以得到白色光源和灰度光。对于LED,根据国际照明委员会CIE发布的色度图知道,光的色彩与三基色R、G、B的比例有关,并且有r(λ)+g(λ)+b(λ)=1。LED取RGB合成白光这种办法的主要问题是绿光的转换效率低,现在红绿蓝LED转换效率分别达到30%、10%和25%,由于合成白光所要求的色温和显色指数不同,对合成白光的各色LED流明效率也有不同。当对三个发光芯片提供不同比例的脉宽电流时,可以输出不同灰度的照明光源,如果对于混光比例实现多级的灰度计算,即可接近全彩色调光。为了提高混光效率,常用的方案有积分球混光、混光棒混光。为了减小器件封装体积,本方案运用光纤耦合混光,即使三芯片发出的光经过凸透镜注入位于焦点处的光纤,并在光纤中进行混光,混光通过光纤出送至凹透镜输出。 4.驱动电路设计 整个电路分三部分:a.开关电源,实现市电向低压恒流LED适应电流的转换;b.PWM调制电路,实现对LED出光效率的控制;c.控制电路,实现对开关电源和PWM的连接和控制,实现混光后对出光灰度的控制。 4.1基于MAXl6801/16802的AC/DC开关电源 高亮度(HB)LED驱动器控制集成芯片MAXl680l/16802基本满足了实际LED驱动器关键电路的要求,可用于高亮度照明和显示应用,可进行85~265V的AC整流电压输入,需要精度调节LED电流时,可利用片上的误差放大器以及精度为1%的基准。通过片内PWM亮度调节也可以实现较宽的亮度调节范围。 MAXl6801/16802内部功能如图1所示。 单个LED芯片的驱动电路如图2所示。 对于电路各个端口之间功能的描述: UVLO/EN:外部可编程欠电压锁定。UVLO设置输入启动电压。将UVLO连接至GND可禁止器件工作。DIM/FB:低频PWM亮度调节输入/误差放大反向输入端。COMP:误差放大器输出。在高亮度LED电流调节应用中,将补偿元件连接在DIM/FB和COMP之间。 CS:电流感应信号连接端,用于电流调节。戒指检流电阻高端。可以甩RC滤波器除去前沿上的毛刺。GND:功率地。NDRV:外部N沟道MO-SET栅极连接端。Vcc:栅极驱动电源。内部由IN降压得到。Vcc与GND之间接一只10nF以上的去耦电容器。IN:IC电源。IN与GND之间接一只10nFt以上的去耦电容器。自举工作模式下MAXl6801,可以在输入电源和IN之间接一个启动电阻。偏置绕组电源连接至该点。对于MAXl6802,IN直接接+10.8~+24V电源。 |
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