本文設計一種基于PWM的可調光LED驅動(dòng)電路,可提供LED所需的電壓和電流,且具有色溫高、經(jīng)濟實(shí)用、壽命長(cháng)的特點(diǎn)。白光LED的電學(xué)特性具有很強的離散性,而且白光LED是一種同態(tài)電光源,是一種半導體照明器件。它具有體積小、機械強度大、功耗低、壽命長(cháng),便于調節和控制以及無(wú)污染等特征,是一種有極大發(fā)展前景的新型光源產(chǎn)品。但由于白光LED正向伏安特性非常陡,為其供電比較困難,白色LED工作電壓的較小波動(dòng)就會(huì )導致工作電流的急劇變化,甚至可能燒壞LED。為了保持LED工作電流穩定,保證LED能正??煽康墓ぷ?,驅動(dòng)電路設計至關(guān)重要。
1 白光LED的電特性
1.1 LED發(fā)光強度與電流的關(guān)系
LED器件在極限工作電流范圍內發(fā)光強度隨正向電流的增加而增加,但不同半導體材料制成的LED器件,其發(fā)光強度與正向電流的變化關(guān)系有所不同。從總體上看,發(fā)光強度Ir都是隨著(zhù)正向電流If的增加而增加的。
Ir與If的關(guān)系曲線(xiàn)描述為達到所需的發(fā)光強度,LED應該用多大的電流來(lái)驅動(dòng)。LED發(fā)光強度與正向電流的關(guān)系如圖l所示。圖1中的曲線(xiàn)以紅色發(fā)光LED為例,當正向電流約40 mA時(shí),紅色LED的發(fā)光強度幾乎不再發(fā)生變化。也就是說(shuō),只要控制紅色LED陣列的正向電流達到一定值,其發(fā)光強度也就趨向飽和。

1.2 溫度對白光LED正向電流的影響
白光LED的正向電流的大小也隨溫度的變化而變化的,圖2是常用白光LED的允許正向電流隨溫度的變化曲線(xiàn)。

2 LED的PWM驅動(dòng)方式
2.1 PWM信號的原理和形成
PWM調光基于人眼對亮度閃爍不夠敏感的特性,使負載LED時(shí)亮時(shí)暗,如果亮暗的頻率超過(guò)100 Hz,人眼看到的就是平均亮度,而不是LED的閃爍。PWM調光通過(guò)調整亮和暗的時(shí)間比例實(shí)現調整亮度。這種方法通過(guò)把可調占空比和固定頻率的數字信號加到調整亮和暗時(shí)間比例的引腳即可實(shí)現調光,但調光的范圍取決于器件內部電路軟啟動(dòng)或恢復正常工作的速度,因而范圍不是很寬。
PWM原理是以一固定直流電壓經(jīng)過(guò)以一定頻率打開(kāi)與閉合的開(kāi)關(guān)K,從而控制改變LED上的電壓。設當LED接通時(shí)的最大電流為Imax。開(kāi)關(guān)開(kāi)閉周期為T(mén),每次閉合時(shí)間為t,則當占空比為D=t/T時(shí),LED的平均電流為:

由(1)式可知,當T不變(即開(kāi)關(guān)的開(kāi)關(guān)頻率同定)時(shí),只要改變導通時(shí)間t,就可以改變LED兩端的平均電流。從而改變LED的亮度。
脈沖調寬信號的形成電路有3種:1)可用電壓-脈寬變換器產(chǎn)生,即硬件產(chǎn)生脈寬調制信號;2)由軟件定時(shí)產(chǎn)生,由定時(shí)器定時(shí),定時(shí)時(shí)間受軟件控制,并從脈寬信號的輸出口P1.0或其他口輸出脈寬可調信號;3)由單片機控制外接定時(shí)/計數器(如8253)硬件電路產(chǎn)生脈寬調制信號,只需用兩個(gè)計數器分別工作于方式l和方式2,通過(guò)硬件連接便可以產(chǎn)生脈寬調制信號。其中,第1種是硬件電路實(shí)現,電路復雜。第2種使用定時(shí)器TO,但由于系統計數器不足,必須擴展。第3種是利用8253,非常方便,而且占用的軟件時(shí)間少。
Atmega 16單片機帶有4通道PWM,而且有快速PWM模式、相位修正PWM模式等多種工作模式??紤]到成本及整個(gè)系統的簡(jiǎn)化,本設計直接利用Atmega 16單片機產(chǎn)生脈寬調制信號.
2.2 PWM驅動(dòng)白光LED
LED的發(fā)光強度基本上正比于通過(guò)LED器件的電流,這說(shuō)明脈沖電流的平均電流與直流電流相同的條件下,LED的發(fā)光亮度一樣。另外,用高幅值的脈沖電流驅動(dòng)LED,然后通過(guò)調節脈沖的占空比獲得較合適的平均電流,這樣可以降低功耗。因為當LED工作在脈沖狀態(tài)時(shí),人眼覺(jué)察到的LED亮度值是介于峰值亮度與平均亮度值之間的。因此,脈沖電流驅動(dòng)LED可比直接恒流驅動(dòng)的LED更亮,即獲得同樣的發(fā)光亮度,脈沖電流驅動(dòng)方式比直流電流驅動(dòng)方式所需要的平均電流值更小。
其次,對于LED,如果采用脈沖電路驅動(dòng),其控制部分采用脈寬調制方式,與恒流控制方式相比,控制部分的控制效率會(huì )有比較大的提升,另外還可去掉限流電阻或減小其值。因此,從節能的角度出發(fā),采用脈沖電源驅動(dòng)方式更好。
脈沖驅動(dòng)方式是利用人眼的視覺(jué)惰性,采用重復向LED器件通斷供電的方式使之點(diǎn)亮的。但采用這種驅動(dòng)方式通常需考慮脈沖電流幅值的確定和重復頻率的選擇。要獲得與直流驅動(dòng)方式相當的發(fā)光強度,脈沖驅動(dòng)電流的平均值Ia應與直流驅動(dòng)的電流值相同。如圖3所示,平均電流是瞬間電流i的時(shí)間積分。

對于矩形波,有

式中,Ic為直流驅動(dòng)電流值,Ia為脈沖驅動(dòng)電流平均值,IF為脈沖電流幅值,ton/T是占空比。
為了使脈沖驅動(dòng)方式下的平均電流Ia與直流驅動(dòng)電流Ic相同,則需使其脈沖電流幅值IF滿(mǎn)足:

可見(jiàn)脈沖驅動(dòng)時(shí),脈沖電流的幅值是直流驅動(dòng)電路的電流幅值的T/ton倍。需注意驅動(dòng)器件的工作頻率,當頻率超過(guò)一定范同,器件將無(wú)法正常工作,因為器件無(wú)法正常導通和關(guān)斷。LED的工作頻率是10 MHz到幾百MHz范圍內。
3 LED照明電路設計
3.1 白光LED供電電源
LM317是可調三端正電壓穩壓器,輸出電壓范嗣為1.2~37 V時(shí)能提供超過(guò)1.5 A的電流。此穩壓器易于使用,只通過(guò)2個(gè)外部電阻設置輸出電壓。工作時(shí),LM317建立并保持輸出與調節端之間1.25 V的標稱(chēng)參考電壓(Vref),該參考電壓由R1轉換為編程電流,該電流經(jīng)R2到地,如圖4所示。

由穩壓輸出電壓公式得到輸出電壓:

因為此處調節端的電流IADj控制小于100μA,這一誤差可忽略。一個(gè)白光LED需要3.3 V直流電壓,本設計為3個(gè)白光LED串聯(lián),需LM317輸出9.6 V直流電壓,由于LED與場(chǎng)效應管串聯(lián),故除去場(chǎng)效應管的壓降,可得LM317輸出的電壓約10V。先確定R1的電阻為220Ω,得出電位器R2的電阻值為1.4 kΩ。
3.2 白光LED的驅動(dòng)電路
本設計是PWM信號經(jīng)過(guò)三極管VQ1的基極連接到P溝道功率MOSFET IRF9540的柵極上。P溝道功率MOSFET的柵極驅動(dòng)采用簡(jiǎn)單的NPN三極管驅動(dòng)放大電路,以改善MOSFET的導通過(guò)程,減少驅動(dòng)電源的功率。當驅動(dòng)電路直接驅動(dòng)功率MOSFET時(shí)會(huì )引起被驅動(dòng)功率MOSFET的快速開(kāi)通和關(guān)斷,這就可能造成被驅動(dòng)功率MOSFET漏源極間電壓的振蕩。一則引起射頻干擾;二則有可能造成功率MOSFET遭受過(guò)高的電壓而擊穿損壞。為解決這一問(wèn)題,需在被驅動(dòng)功率MOSFET的柵極與驅動(dòng)電路的輸出之間串聯(lián)一只無(wú)感電阻R1。當PWM波輸出高電平時(shí),三極管VQ1導通,從而使MOSFET的柵極電壓低于源極電壓,MOSFET的源極和漏極導通,LED點(diǎn)亮;當PWM波輸出低電平時(shí),VQ1截止,LED滅。當PWM頻率超過(guò)100 Hz時(shí),人眼可視平均LED的導通和截止時(shí)間,產(chǎn)生LED亮度變化的感覺(jué),其亮度與LED導通周期成正比,如圖5所示。

4 結束語(yǔ)
白色LED具有壽命長(cháng)、可低壓驅動(dòng)、安全穩定等優(yōu)良特性,因而成為極具發(fā)展潛力的新型光源,但LED的半導體特性使其供電系統設計比較困難。為了獲得較高的發(fā)光效率和調光效果,設計了一個(gè)PWM驅動(dòng)的LED照明電路。利用所設計的LED驅動(dòng)電路不但方便控制LED的亮度,而且與普通的驅動(dòng)方式相比,可以極大調高色溫。
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