超完整LED调光电路设计

合集下载

照明用LED的PWM调光电路设计_赵翔

照明用LED的PWM调光电路设计_赵翔
图4 基于555定时器的调光 PWM 发生电路 Fig.4 PWM dimming circuit based on 555timer
性 好 、更 大 的 调 光 范 围 和 更 精 细 的 调 光 步 长 。 所 以 目前市售的 LED 驱动芯 片 大 部 分 都 是 采 用 PWM 调光 方 式 的 DCDC 变 换 控 制 器,或 者 是 兼 具 线 性 调光功能的 PWM 调 光 控 制 器。 本 文 设 计 了 以 上 位机控 制 C8051F021 微 控 制 器 为 核 心 器 件 的 1 kHz频率 PWM 信 号 发 生 器 和 以 555 定 时 器 为 核 心器件的手动调节 PWM 信号发生器。
图1 设置调光 PWM 信号高低电平时间的程序流程图 Fig.1 Flow chart of setting high-level and low level time for PWM dimming signal
在本程序中 微 控 制 器 在 运 行 时 是 以 20μs作 为基本定时单位。一旦其接收了新的表示调光高 低电平的数据值,则 会 以 high 和low 作 为 缓 冲 变 量接受 此 数 据。 如 上 位 机 设 定 调 光 占 空 比 为 30%,则 high 为 15,low 为 35。 由 于 任 何 一 种 中 断 服 务 程 序 既 无 形 参 亦 无 返 回 值 ,而 为 了 以 中 断 服 务程序来更新占 空 比,只 有 通 过 在 T0 对 应 的ISR 所处 文 件 中 定 义 两 个 外 部 static 变 量 onDIM 和 offDIM 来 和 high 和low 变 量 分 别 进 行 通 信。 即 在 main函数中,通过 一 个 简 单 的 子 函 数 将 两 个 缓

LED照明调光设计方案

LED照明调光设计方案

LED照明调光设计方案技术分类:电源技术21ic本文针对现有的调光方案进行解析。

并提出几项大胆的预测:(1) 硅控调光器将和白炽灯一起走入历史(2) 电子调光器与遥控调光器也没有市场前景(3) EZ Dimming 是唯一通用可行的调光方案,也将成为无所不在的调光方式。

1.照明需求基准首先让我们先了解照明需求的基准与调光节能的关?S。

照明设计须考虑光源强度,和被照物或被照平面所得到的光通量。

光源强度的计量单位是流明 (Lumen)。

照度的计量单位是Lux。

两者之间的关系是 1 Lux = 1 Lumen/m2假设我们有一座 10W的LED灯,发出来的总光通量是600 Lumens。

如果这600 Lumens全部集中在一平方米的桌面,那桌面的照度就是 600 Lux。

(1) 商用照明 -- 明亮的食物,尤其是面包、汉堡、海鲜、烧烤等可以刺激食物。

所以面包蛋糕店、汉堡速食店、餐馆的橱窗要有 1000 Lux 以上的照度。

珠宝、手表、衣饰店,也必须要有明亮的照度,以刺激购买。

精密工业、彩色印刷、博物馆、画廊、眼镜店、3C卖场、书店、打字、制图、诊疗室都要有1000 Lux照度。

(2) 一般照明 -- 办公室、教室、量贩店、一般店面、咖啡店、快餐馆、工厂、生产线,则要有 300-800 Lux。

(3) 非工作场合 -- 如车站、机场、医院、大楼大厅、病房、走廊、楼梯间、厕所,则100-300 Lux即可。

公园、停车场、与街道则可以低到 10-50 Lux。

(4) 非营业时段 -- 商用照明、一般照明在非营业时段,可以降到100-300 Lux。

适度的照明,对商店的竞争力,绝对有显着的影响。

便利商店、百货公司一楼的重点专柜,包括化妆品、珠宝,照度都超过2000Lux。

照明不足,就不会吸引注意力与购买。

若照明过度不足,还会增加人员的疲惫感与睡意。

一个明显的例子就是桃园机场的入境与出境大厅,照度严重不足。

比起香港机场与成田机场的明亮程度,更让人感觉桃园机场的老旧、冷清。

亮度可调led电路设计

亮度可调led电路设计

5V0
C7 C8 O.luFO.luF
C9 10uF/16V
VIN
SW
V1N SW
EN
SYNC
VINA FB
LBO
PG
PGND
LBI PAD
AGND PGND
GND GND
LI 6.8uH
10 CIO 22uF/16V ;
16 12
TPS62111RSA
图 2 电源处理电路图
3V3 ARM
Cll C12
关键词: L E D 调 节 亮 度 光 强 检 测 光 污 染
Design of Brightness Adjustable LED Circuit
Jiang Lifeng Xia Menglei Abstract
Aiming at the problems of LED light pollution and waste of power resource, a method of LED brightness adjustment based on single chip computer is designed and implemented. This design can automatically adjust the brightness of LED display according to light inten­ sity detection, ensure clear display and reduce light pollution as much as possible. Mean­ while, it can improve the conversion efficiency of LED to save electricity. The design has been proved to be flexible, economical, practical and stable in actual use. Its improved expansion scheme can provide solutions for more application scenarios.

调光台灯电路设计

调光台灯电路设计

调光台灯电路设计一、引言调光台灯是一种功能强大的照明设备,它可以根据用户的需求调整亮度,提供适合工作、学习或休息的光线。

本文将介绍一个基于直流供电的调光台灯电路设计。

二、电路设计1.电源部分台灯电路需要一个直流供电电源。

我们可以使用一个稳压器来将输入电压稳定在合适的范围。

以5V为例,我们可以选择LM7805稳压器作为电源控制芯片。

该芯片安装简便,在输入端接入电源线路,输出端连接到电路的供电点即可。

2.光源控制部分为了实现调光功能,我们需要引入一个PWM(脉冲宽度调制)信号来控制LED灯的亮度。

PWM信号的特点是高频率的宽度可变的脉冲,通过调整脉冲宽度的占空比来改变LED的亮度。

为了产生PWM信号,我们可以选择一个微控制器或者专用的PWM控制芯片,如NE555、在本设计中,我们选择使用NE555来产生PWM信号。

基本的NE555电路配置如下:-电源引脚:VCC接电源正极,GND接电源负极。

-触发引脚(TRIG):接一个输入信号电阻R1,从而将NE555初始设为稳定状态。

-控制引脚(CONT):接一个变阻器RV1,用于调节脉冲宽度。

-输出引脚(OUT):接一个输出电阻R2和一个二极管D1,然后将LED灯并联连接。

该电路中,可通过调节变阻器的阻值来改变输出脉冲的宽度,从而控制LED灯的亮度,实现调光效果。

3.保护功能部分为了保护电路,在电路的输入端和输出端分别添加保护元件。

-输入端:我们可以使用快恢复二极管,用于防止过电流和反向电压。

-输出端:我们可以使用限流电阻,用于限制输出电流,避免LED灯过载烧坏。

4.控制部分为了方便用户对灯光亮度的控制,可以在电路中添加一个旋钮或按钮控制器。

当用户旋转旋钮或按下按钮时,控制器将产生一个控制信号,该信号作为输入连接到PWM信号控制引脚或者电源控制芯片。

三、总结以上是一个基于直流供电的调光台灯电路设计方案。

通过合理选择和配置电源、光源控制、保护和控制部分的元件,我们可以实现台灯的调光功能,并提供适合不同需求的灯光亮度。

基于PWM的无级调光LED驱动电路设计共3篇

基于PWM的无级调光LED驱动电路设计共3篇

基于PWM的无级调光LED驱动电路设计共3篇基于PWM的无级调光LED驱动电路设计1无级调光LED驱动电路设计PWM调制是现代电子技术中广泛使用的一种技术,它通过调节与维持多种输出点之间的准确关系,使得电子器件能够控制电力用于对外输出。

在LED灯的驱动电路中,PWM调制技术同样得到了广泛的应用。

本文旨在介绍基于PWM技术的无级调光LED驱动电路的设计原理和具体实现方法。

1. PWM技术原理PWM技术是利用开关元件不断地开关,将直流电按照一定的占空比转换成为具有高频脉冲的电压信号,从而精准地控制输出的电力大小。

PWM技术可以实现模拟信号的数字化,进而通过数字控制进行输出。

这种技术的优势包括:(1)工作效率高:PWM驱动电路的输出信号是具有脉冲宽度和周期的高频脉冲信号,其输出的平均值可以由占空比决定,因此电力传输效率高。

(2)输出精度高:PWM技术可以便捷地实现数字控制输出,利用数字序列、计数器等实现精准控制。

(3)抗干扰能力好:PWM技术输出的是高频脉冲信号,因此能够减少对噪声等外部干扰的影响,保证输出效果。

由于PWM技术的优势,其在LED灯的驱动电路中得到了广泛的应用。

下面我们将介绍基于PWM技术的无级调光LED驱动电路的具体设计方法。

2. 无级调光LED驱动电路设计(1)PWM信号的产生与控制PWM信号的产生与控制是无级调光LED驱动电路的核心。

其原理是通过对PWM信号的频率和占空比进行控制,进而实现对LED的亮度进行精准控制。

该电路实现的具体步骤如下:步骤一:产生基础信号在无级调光LED驱动电路中,我们需要产生一种基础的PWM信号,以此作为后续控制的基础信号。

产生基础信号的主要步骤包括:通过555定时器或者微处理器产生基础信号;对产生的信号进行整形,使其成为占空比可调的方波。

步骤二:PWM信号的控制针对LED驱动电路的具体要求,我们需要实现对基础信号频率和占空比的控制。

具体的PWM信号控制方法如下:进入控制阶段后,对信号进行持续分频,并利用数字控制占空比输出。

LED调光电路设计()

LED调光电路设计()

目录1 选题背景.......................................................... -2 - 1.1 解决问题...................................................... - 2 -1.2 技术要求...................................................... - 2 -2 方案论证.......................................................... - 2 - 2.1 可用方案列举.................................................. -3 - 2.2可行性分析.................................................... - 3 - 2.3总体方案论述.................................................. - 3 - 3过程论述.......................................................... - 3 - 3.1原理分析...................................................... -4 -3.1.1 光敏电阻的作用............................................ - 4 - 3.2元件的选取.................................................... - 5 -3.2.1 三极管选取................................................ - 6 -3.2.2 LED的选取................................................. - 6 -3.2.3电阻的选取................................................. - 7 -3.3 焊接的方法.................................................... - 8 -4 器件清单.......................................................... - 9 -5 调试过程......................................................... - 10 -5.1 通电前检查................................................... - 10 -6 设计体会......................................................... - 10 - 参考文献........................................................ - 11 -1 选题背景1.1 解决问题目前LED调光电路在市场上已经是一个很成熟的技术,从学生生活中的LED照明手电到大型LED照明灯,都涉及到了LED调光电路,他们或者简单或者复杂。

led亮度调节电路设计

led亮度调节电路设计

led亮度调节电路设计LED亮度调节电路设计引言:LED(Light-Emitting Diode)是一种半导体器件,具有低功耗、长寿命、快速响应等特点,被广泛应用于照明、显示等领域。

为了满足不同场景下的需求,LED亮度调节电路设计成为一个重要的课题。

本文将介绍LED亮度调节的原理和常用的电路设计方法。

一、LED亮度调节原理LED亮度调节的原理是通过控制LED电流的大小来实现。

LED的亮度与电流之间呈线性关系,电流越大,LED的亮度越高。

因此,通过调节电流的大小可以实现LED的亮度调节。

二、常用的LED亮度调节电路设计方法1. 电阻调节法电阻调节法是最简单、最常用的LED亮度调节方法之一。

该方法通过改变电流限制电阻的大小来调节LED的亮度。

当电阻值增大时,电流减小,LED的亮度降低;当电阻值减小时,电流增大,LED的亮度提高。

这种方法成本低廉,但调节范围有限。

2. PWM调光法PWM(Pulse Width Modulation)调光法是一种通过改变信号的占空比来调节LED亮度的方法。

该方法通过不断切换LED电流的开关状态,使LED在开关周期内的亮度平均值发生改变,从而实现亮度调节。

PWM调光法具有调节范围广、调节精度高的优点,被广泛应用于LED照明系统中。

3. 恒流驱动法恒流驱动法是一种通过恒流源来驱动LED的方法。

该方法通过在电路中添加恒流源,使LED处于恒定的电流状态,从而实现亮度的稳定调节。

恒流驱动法具有亮度稳定、驱动电路简单的优点,适用于对亮度要求较高的场景。

三、LED亮度调节电路设计实例下面以PWM调光法为例,介绍LED亮度调节电路的设计流程。

1. 确定输入电压和电流要求:根据实际应用场景确定输入电压和电流的要求,例如12V电压和20mA电流。

2. 选择PWM调光芯片:根据输入电压和电流要求选择合适的PWM调光芯片,例如常用的LM358。

3. 设计PWM调光电路:根据选定的PWM调光芯片的特性和使用说明书,设计PWM调光电路。

LED调光电路

LED调光电路

用NE555控制的LED调光电路
脉宽调制:LED的调光方法是使用脉冲宽度调制(PWM)
LED 发光二极管限流电阻值计算
发光二极管的电阻计算器
单只LED电路:
注:不同厂家,不同颜色压降是不一样的.
红色:黄色: xhH838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
白色:蓝色:电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
绿色:以上仅供参考
LED串联电路:
LED并联电路:
LED-闪光器电路图
图1 可以用一只双色发光二极管的闪光电路图2 用二只发光二极管的闪光电路
图3 分立元件的LED闪光器电路图
图4 分立元件的LED闪光器路(负反馈型,稳定性好)。

高亮度LED照明的驱动电路 — 电路图天天读(32)

高亮度LED照明的驱动电路 — 电路图天天读(32)

高亮度LED照明的驱动电路—电路图天天读(32)高亮度LED 在照明应用中的使用越来越广泛。

在这里将介绍一种简单的“气氛照明灯”,其仅使用了少量的组件。

所有这三种LED 均由使用开关调节器的恒定电流来供电,同时亮度控制由能够产生三种PWM 信号的MSP430 微控制器来完成。

可以用磨砂玻璃外壳将印刷电路板安装到台灯中,或者也可以和LED 聚光灯一起使用来进行间接照明。

无论其功耗有多大,现在的LED 通常都使用一个恒定电流源来驱动。

这是因为以流明为单位的光输出量和电流量成正比例关系。

因此,所有的LED 厂商都规定了诸如光输出、可视角度和波长等参数,作为正向电流IF 的函数,而非像人们所期望的那样作为正向电压VF 的函数。

所以,我们在电路中使用了适当的恒定电流调节器。

用于高亮度LED 的恒定电流市场上大多数开关调节器都被配置为恒定电压源,而非恒定电流源。

将恒定电压调节器转换为恒定电流运行必须要对电路进行简单、稍微的改动。

我们使用了一个压降被调节了的电流感应电阻器,而非通常用于设定输出电压的分压器。

图1 一个开关调节器既可以被配置为一个电压源也可被配置为一个电流源LED 亮度调节LED 亮度调节的方法主要有两种。

第一种也是最为简单的一种方法便是利用模拟控制直接控制流经LED 的电流:通过降低流经LED 的电流带来降低其亮度。

然而不幸的是,这种方法存在两个严重的缺点。

首先,LED 的亮度并非严格地和电流成正比例关系,其次,当电流的变化超过LED 额定值时发光的波长(以及由此带来的颜色变化)可能会随着电流变化而发生变化。

这两种现象通常是我们不希望看到的。

稍微复杂一点的控制方法是使用能够提供LED 额定工作电流的恒定电流源。

这样,附加电路就可以利用给定脉冲间隔比(mark -space ratio)快速地将LED 开启和关闭,从而平均发出更少的光,感觉就像是光的强度降低了。

通过脉冲间隔比,我们可以较轻松地对LED 的感知亮度进行调节。

LED吸顶灯调光电路图

LED吸顶灯调光电路图

LED吸顶灯调光电路图标签:散热(56)照明设备(5)LED吸顶灯(5)(六)LED吸顶灯的调光目前全世界很多知名的LED恒流驱动芯片公司都花了很大的力气开发出了很多可以和各种可控硅调光的所谓Triac配合以进行调光的芯片。

然而这也是一种相当可悲而又可笑的事。

因为可控硅是上世纪六十年代的产品,本身是一种相当古老而落后的器件。

它的确可以用来和白炽灯配合进行调光,可是它在调光的过程中会破坏正弦波的波形因而引起系统的功率因数降低,而且还会在线路上产生很大的干扰信号。

在白炽灯调光时因为白炽灯的亮度只是由电源电压的有效值决定,所以可以跟着可控硅的导通角调光,而且对于可控硅来说,白炽灯是一个理想的纯阻负载,也不会对它的工作有什么影响。

可是换成LED以后就产生了一系列的问题,首先带整流器的LED 是一个容性负载,对可控硅有很大影响,在低负载时就会不稳定触发,除非并联一个电阻。

但会进一步降低系统的效率(增加1-2W功耗)。

为了使得LED也能配合可控硅调光就必须把带整流器的整套恒流电源系统的功率因数提高到看上去接近纯阻负载。

所以很多公司开发出有源功率因数校正芯片。

使得LED整个系统的功率因数达到0.9以上。

不少人误以为采用功率因数校正以后,连同可控硅在内的整个系统的功率因数都可以达到0.9以上。

这完全是误解了,即使是纯阻负载接上可控硅以后功率因素也会随调光而降低。

下面是可控硅调光过程中,带功率因数校正(达0.96)的LED球泡灯的整套系统(包括可控硅在内)的功率因数的变化(附带也有白炽灯的数据以供比较)。

由表中可知,不管是经过功率因数校正的LED灯,还是白炽灯,在一开始时功率因数都可以达到0.96以上。

但随着可控硅的调光,其功率因数逐步降低,到无法再调光时,功率因数低至0.48和0.566。

所以作为整个系统来说,其功率因素指标是不符合美国能源之星的要求的。

全世界的各种可控硅调光器多达几十种,上百种。

很多LED灯为了和这些可控硅兼容,不知道做了多少试验和改进,但最后还是吃力不讨好。

调光手电电路设计图

调光手电电路设计图

自动调光LED手电筒电路设计由于光输出效率高和寿命长,高亮度LED非常适合用在手电筒中。

典型的LED采用恒流驱动,因此当电池电压下降时,手电筒将停止工作。

在某些情况下,这可能非常危险。

如果在电池电压下降的情况下LED手电筒能自动调暗,那就好用了。

就像传统的手电筒一样,用发光亮度调暗来指示低电池电压工作状态,并能持续更长时间的发光。

一般来说,白光LED的正向电压时3V至5V。

因此,如果输入电压低于3V,可采用升压转换器驱动LED。

图1电路给出了由电池供电、具有自动调光功能的升压转换器电路。

L6920D是一个高效率的升压控制器,仅需很少的外部元件就能将电池电压转换到指定的输出电压或电流。

该器件的静态电流仅为10uA。

该器件还包含带120-m? P-channel MOSFET 的内部同步整流器,可取代传统的升压二极管,提高效率。

在这个电路中,LED电流ILED是电池电压VFB的函数。

当电池电压下降时,LED电流下降,这样电池可以持续更长时间,手电筒可以提供调光特性。

假设VFB=1.23V(由L6920D 确定),则:如果R5>>R4,则R5||R4≈R4,于是有:最后得到:图2是根据图1电路中的电阻值计算得到的LED电流曲线。

对恒定LED手电筒和自动调光LED手电筒进行了对比,两者都采用两节AAA电池供电,运行时间分别为50和90分钟。

自动调光LED的电池使用时间几乎增加了一倍,并在电池电压下降时提供了警告。

图1:利用高效率升压控制器设计的自动调光LED手电筒电路。

图2:根据图1电路的电阻值计算得到的LED电流曲线。

超完整LED调光电路设计

超完整LED调光电路设计

超完整LED调光电路设计Iled:评鉴基板的最大值Δt=3.33ms(相当于50Hz电源60°)因为C7与C9都是33μF,因此C=66μF十分充分。

此外评鉴基板还设置:˙消退波动滤波器(L3、C1、L4、C15) ˙普通模式滤波器(L1) ˙累增二极管(Avalanche Diode)(D12) ˙热敏电阻(Thermistor)(RT1) ˙保险丝(F1)有关消退波动滤波器,因为Tr2的OFF时光与ON时光大幅转变,设计消退波动滤波器时,必须考虑以动作频率最低值抑制波动电流。

有关普通模式滤波器,要求可以检查开启电源时,流入电解电容器的突波电流、二极管、电容器的电流、电压耐量的协调动作。

突波电流必须协作消退波动滤波器的关系举行检讨,虽然普通模式滤波器增强对地阻抗,可以抑制漏泄电流,不过对Tr2、D10的特性、基板布线结构却有相关性。

组件表内记载D12的破坏电压VBR=144V,不过实际封装组件与厂商的标示不全都,假设组件表内的记载数据是正确的话,笔者建议重新检讨AC135V输入时的动作。

电路结果测试电路测试条件与测试结果分离如下:测试条件˙输入电压:AC80V ˙通流角度:450以下,900附近,1350以上˙测试部位:TP3----V+ →整流端的电压 TP4----Vbuck →埋谷电路输出电压 Tr1----源极端子→BLDR输入 TP15----GATE信号TP16----R3电压(检测电流)测试结果与考察图9是双向沟通触发三极体导通电流的角度与LED电流的变幻测试结果,按照测试结果可知双向沟通触发三极体未通电领域,向来到全部通电领域都十分稳定动作。

图10是沟通输入电流的波形,虽然流入填埋电路C7、C9的充电电流十分惹眼,不过它可以利用滤波器L3、L4抑制,比所谓的电容输入电路更优秀。

第1页共2页。

调光电路毕业设计

调光电路毕业设计

调光电路毕业设计调光电路毕业设计在现代科技的快速发展下,电子技术在各个领域都得到了广泛应用。

其中,调光电路作为一项重要的技术,被广泛应用于照明、舞台灯光等领域。

本文将探讨调光电路的设计和实现,以及其在实际应用中的一些问题和挑战。

一、调光电路的设计原理调光电路的设计原理主要涉及到电源供应、调光器和负载三个方面。

首先,电源供应需要提供稳定的电压和电流,以满足调光电路的工作需求。

其次,调光器是调节电流和电压的关键部件,常见的调光器包括电阻调光器、电压调光器和PWM调光器。

最后,负载是指需要被调光的设备,如LED灯、舞台灯光等。

二、调光电路的实现方法1. 电阻调光器电阻调光器是最简单的一种调光电路,通过改变电阻的大小来改变电流和电压的大小,从而实现调光的效果。

这种调光器的优点是结构简单,成本低廉,但调光范围有限,且效果不够平滑。

2. 电压调光器电压调光器是通过改变电压的大小来实现调光的效果。

常见的电压调光器包括三角波调光器和斜坡波调光器。

这种调光器的优点是调光范围广,调光效果平滑,但是需要较为复杂的电路设计和控制。

3. PWM调光器PWM调光器是目前最常用的调光电路,也是最灵活和效果最好的一种调光方式。

PWM调光器通过调节脉冲宽度来改变电流和电压的大小,从而实现调光的效果。

这种调光器的优点是调光范围广,调光效果平滑,且能够实现高精度的调光控制。

三、调光电路的应用挑战在实际应用中,调光电路面临着一些挑战和问题。

首先,调光电路需要保证调光效果的平滑和稳定,以避免闪烁和眩光等问题。

其次,调光电路需要具备较高的可靠性和稳定性,以保证长时间的稳定工作。

另外,调光电路还需要满足节能和环保的要求,以减少能源消耗和环境污染。

四、调光电路的未来发展方向随着LED技术的不断发展和普及,调光电路在照明领域的应用越来越广泛。

未来,调光电路的发展方向主要包括以下几个方面:一是提高调光效果的精度和稳定性,以满足不同场景的需求;二是提高调光电路的可靠性和寿命,以减少维修和更换成本;三是进一步提高调光电路的节能效果,以降低能源消耗和环境污染。

实用LED灯制作电路图

实用LED灯制作电路图

实用LED灯制作电路图
LED节能灯电路原理图
220V交流电经C1降压电容降压,经全桥整流再通过C2滤波,经限流电阻R3给串联的38颗LED提供恒流电源。

LED的额定电流为20mA。

但是在制作灯时要考虑很多方面因素对LED 的影响,包括光衰和发热问题。

因为LED的安装密度比较高,热量不容易散出,LED的温度对光衰和寿命影响很大。

如果散热不好很容易产生光衰,因为LED的特性是温度升高电流就会增大,所以一般在做大功率照明时散热的问题是最重要的,将影响到LED的稳定性,小功率一般都采取自散热方式,所以在电路设计时电流不宜过大。

图中R1是保护电阻,R2是电容C1的卸放电阻,R3是限流电阻防止电压升高和温度升高LED的电流增大,C2是滤波电容,实际在LED电路中可以不用滤波电路,C2是用来防止开灯时的冲击电流对LED的损害,开灯的瞬间因为C1的存在会有一个很大的充电电流,该电流流过LED将会对LED产生损伤,有了C2的介入,开灯的充电电流完全被C2吸收,起到了开灯防冲击保护。

该电路是小功率灯杯最实用的电路,占用体积小可以方便的装在空间较小的灯杯里,现在被灯杯产品广泛的采用.优点:恒流源,电源功耗小,体积小,经济实用.但是在设计时降压电容要采用耐压在400V以上的涤纶电容或CBB电容,滤波电容要用耐压250v以上.此电路适合驱动20-40只20mA的LED.
LED电路板焊好后的效果
连接好后的效果安装完成后的效果。

一种精确调光的led电源设计

一种精确调光的led电源设计

一种精确调光的led电源设计摘要:本文分析了一种可以精确调光的led电源,阐述了精确调光的led电源的重要性,对精确调光的led电源硬件电路设计进行充分说明,分析了精确调光的led电源的软硬件设计原则,确保led电源满足电流输出的稳定性,实现led电源的控制,对电流值进行精准细致的调控,希望对我国led电源的设计有所帮助。

关键词:精确调光;led电源;电源设计一、精确调光的led电源的重要性随着我国经济社会的不断发展,人们对于生活水平的要求越来越高,对于照明设备的影响也随之越来越大,照明设备在现代生活中也逐步占据重要的地位。

白光led电源因其无污染、寿命长的特点在照明设备中被人们广泛关注和应用。

led电源虽然存在发光率较低的问题,但是相比其他的照明设备存在污染在情况,在现代照明市场中逐步成为可持续发展的典范。

节能减排是我国国家的战略方针,各行各业都为响应国家节能减排战略做出不懈的努力。

响应战略对各自产品进行更新迭代,照明设备中led电源也在这样的社会大趋势下,不断进行着照明电源的精准调光。

与普遍的日常照明设备相比,led电源的使用寿命比其高5倍,并因其使用的发光体的不同,有效解决其他照明设备汞污染的环境问题,在照明市场不断获得自身的市场份额,成为市场中极具潜力的照明设备。

led电源成为绿色技术的照明首选,是新型绿色环保光源的典范,具备寿命长、变换多的特点,采用高新技术方式、融合计算机技术和网络通信技术,逐步在照明行业占据重要位置。

应用范围较广,可以应用于路灯、隧道灯等公共设施,也可以用于家庭的日常照明。

led电源调光有助于创造舒适的环境,而led调光的技术相比其他电源而言具有较高的适应性。

我国照明设施的使用范围广,每年因照明设施的能源浪费达到极大的数目,而应用可以进行精确调光led电源,有助于节能,同时还可以有效的进行自适应的调光。

而如何提升led电源的精准调光成为新时期电源革新的重点。

现有的led电源一般设定为恒流电源,恒流电源无法对led电源进行精准调光,也就无法进行照明节能,因此需要将led电源与调光技术有效的结合,创造出新时期的电源设计,达到稳定精准调光的目的,确保电流的稳定输出。

LED调光电路的设计

LED调光电路的设计

LED数字调光电路目录1选题背景 (2)1.1摘要 (2)1.2解决问题 (2)1.3技术要求 (2)2 方案论证 (2)2.1 可用方案列举 (2)2.2 可行性分析 (3)2.3总体方案论述··································3过程论述 (4)3.1.主控电路的设计 (4)3.1.1最小系统电路 (4)3.2硬件电路设计······································· 3.2.1自动循环电路设计····························3.2.2手动循环电路设计.............................. 3.2.3 光控照明电路 (5)3.3 软件程序设计·····································4电路原理图 (8)5元器件清单 (9)6 调试过程及测试数据(或者仿真结果) (9)6.1 通电前检查 (10)7设计体会 (10)参考文献 (12)1选题背景1.1摘要本实用新型涉及了一种LED数字调光电路,利用DC/DC转换器输出工作电压给发光二极管LED供电,该工作电压由按钮控制型数字电位器调节后输出到LED,所述DC/DC转换器可自设定输出电压,还可限定LED的最大工作电流以保证LED 正常工作。

多路照明LED调光控制电路的设计与实现

多路照明LED调光控制电路的设计与实现

多路照明LED调光控制电路的设计与实现摘要:目前,多路照明LED 正在被广泛的应用,但每个LED 都是配有一个单独的驱动源,为了能够控制多路LED 的配合工作,所以进行了实验研究。

实验采用的方法是:计算机给单片机发出调光信号,调光电路中通过CD4067 来进行多路选择,单片机产生PWM 调节电流值,其中调光电路又采用了调解工作电流方式和脉宽调制方式两种方法。

通过实验研究,阐述了多路调光控制的原理,论证了两种调光方法的可行性,得出了整个电路输入输出关系,从而可以具体控制多路LED 的亮度。

1 引言照明技术在过去的一百多年里,经历了三个重要的发展阶段:白炽灯、荧光灯和HID 灯。

LED 由于环保、寿命长、光电效率高等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展。

白光LED 的发光特性有这样的特点:白光LED 发光强度由驱动电流决定。

当LED 两端电压发生波动时,流过发光二极管中的电流变化较大,而发光二极管的发光强度等比驱动电流,因此驱动电流的好坏直接影响LED 的发光质量。

很多地方的照明LED 都是多路LED 来共同工作的,并且为了能够实现节能和配合调光消除阴影的目的,需要对多路LED 进行调光,文章给出了一种控制多路调光的方法。

2 整个系统的设计思路图1 为整个系统的设计框架图,计算机通过串口通信发送调光信号,单片机接收到信号之后,经过内部运算,产生控制信号并发送给调光电路,调光电路再把驱动信号发送到多路照明LED,实现计算机控制多路LED的亮度调节。

其中多路调光电路的设计是本篇的关键,多路调光采用的是C 语言编程,先是在Proteus 中仿真,然后搭建实际电路。

图1 系统框架图3 多路调光电路的设计3.1 多路控制的设计多路控制方法:多路的控制是采用十六选一模拟开关CD4067 来实现的,CD4067 的引脚如图2 所示。

当需要调节某一支路的时候,只要选通此支路进行调节就行了,此时,其它支路不受影响。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
超完整LED调光电路设计
传统白热灯泡的调光电路,大多使用简易的双向交流触发三极体(Triac)位相控制方式。白热灯泡利用钨丝高温发光,使用双向交流触发三极体的位相控制方式,因此无电压时段也不会产生闪现象烁,反过来说光源变成LED方式时,相同的双向交流触发三极体位相控制电路,频率是一般商用频率2倍,受到无电压时段影响,容易出现闪烁现象。最近美国国家半导体公司开发直接连接双向交流触发三极体调光器,几乎完全不会发生闪烁现象的LED驱动IC LM3445与评鉴基板。接着笔者组合评鉴基板与简易双向交流触发三极体调光电路,说明LM3445的评基板鉴与电路设计的重点。评鉴基板封装LM3445、电源电路,以及周边电路,评鉴基板使用双向交流触发三极体调光电路,输入已经受到位相控制的电压,利用高频切换器提供LED电流,LED驱动器设有可以控制流入LED电流峰值的降压转换器,动作时设定OFF时间超过一定值以上。动作上首先接受双向交流触发三极体调光电路的输出电压,接着检测双向交流触发三极体的ON时段,再将此信号转换成流入LED电流指令值,此时流入LED电流与双向交流触发三极体ON时间呈比例,就能够沿用传统白热灯泡的调光电路。此外上记评鉴基板支持还主从结构,能够以相同电流调光复数LED。评鉴与电路整体架构图1(a)是评鉴电路方块图;图1(b)是双向交流触发三极体的调光电路,由图可知本电路采取“Anode fire”方式,使用双向交流触发三极体的两端电压当作驱动电压,通过可变电阻VR后,使电容器C1充正电压或是负电压,此时不论极性,电容器C1的电压一旦超过一定程度,触发二极管通电会使双向交流触发三极体点弧,流入双向交流触发三极体的电流,即使超过一值仍旧持续通电,电流则流入负载。图中的二极管D1~D4与15kΩ电阻,连接于双向交流触发三极体的两端,主要目的不论极性都能够使电容器C1的开始充电电压维持一定值,此外为避免受到商用电源极性影响,因此刻意将此整合成相同点弧位相的电路。由于双向交流触发三极体电路OFF时,不会完全遮断电流响,本电路插入1kΩ的假电阻。图1(c)是供应评鉴基板的电压波形,取电源的正弦波。图2是评鉴基板的电路图,根据图1(c)的电压波形可知,输出调光LED的电流要求各种技巧,第1调光必需指定流入LED的电流,因此评鉴基板若能够从双向交流触发三极体的ON时段获得信息,理论上LED只要流入与该时段呈比例的电流,LED就能够沿用传统白热灯泡的调光器进行调光。LM3445的ON时段在450至1350范围,支持0%~100%的电流值指令,若以双向交流触发三极体的弧点角度θ表示,它相当于1350~450范围。第2是输入评鉴基板的电源,使用双向交流触发三极体进行位相控制,因此无电压时段,即使使用高频切换电路也无法消除闪烁问题。上记电路为消除闪烁,未使用电容输入型电路,改用填谷电路尽量减轻对电源的影响,因此本电路设置D4、D8、D9、C7、C9,以C7、C9串行电路使输入的电压峰值充电。C7、C9相同容量时,各电容器的充电电压是输入电压峰值的一半,换句话说输入电压峰值变成一半时,各电容器开始放电,输入电压峰值变成一半为止则以填谷电路动作,如此一来转换器的输入电压能够维持一定,同时还可以高频使LED点灯。图3是填谷电路与输出、入电压波形。由图可知输入电压波形是双向交流触发三极体输出整流后的波双向交流触发三极体的ON时段(角度),大于900时会变成一半,低于900时=1/2×sin(180-ON时段)=1/2×sinθ。下第3是LED的电流调整电路,并不是可以使降压转换器维持一定频率方式,而是采用能够使OFF时段维持一定的方式,因此设计上要求承受输入电压、LED电流大范围变动。虽然动作频率随着输入电压与负载改变,不过本电路可以完全忽略LED的闪烁问题,轻易设定频率范围。评鉴基板的基本设计与动作方式,建立在上记3项设计核心技术,除此之外为设定条件,电路上还要求其它各种技巧。接着以8个LED为范例,探讨评鉴基板的电路定数。降压转换部位的动作图4是降压转换部位相关电路图,由图可知它是由切换用FET Tr2、电感L2、续流二极管D10构成降压转换部主要电路,除此之外电流复归用电阻器R3、决定FET OFF时间的电容器C1、充电电路Tr3、R4、吸收波动电流的电容器C12、LM3445的内部结构,锁定转换器的动作,细节忽略不详述。图中的L5是磁珠电感,它可以抑制续流二极管D10的逆回复电流。Tr2 ON时,流入L2的电流取决于输入电压Vbuck与LED电压VLED两者的电压差,最差情况LED的顺电压下降为3.99V,8个LED串联需要31.9V。流入Tr2的电流除了受到电流指令最大值750mA的限制之外,有关对短路等异常电流的保护,本电路备有电流限制器功能,不过Tr2正确动作的代价是输入电压最大值有极限。IC内部的起动电路一旦开始动作,GATE信号变成H,就会使Tr2 ON进入行程。LM63445即使ON,电流的检测不会以一定时间进行,IC内部的125ns延迟时间内,电流检测电阻R3的电压R3,利用内部FET持续限制在0V,PWM与I-LIN两转换器的输入维持L状态,这样的设计主要目的是考虑Tr2 ON时,二极管D10的逆向回复电流很大,避免瞬间迁移至GATE信号变成OFF状态,转换器可能无法起动。延迟时间内Tr2 ON时电流的过渡变化,Tr2的电流与L2一旦相同,就进入检测L2电流变化的行程,该电流检测功能有所谓无效时间,因此降压转换器的输入电压最大值时,为确实保障此延迟时间,要求最小200ns的ON时间。延迟时间之后随着直线上升的L2电压,R3的电压也直线上升,该电压经过电流感测端子ISNS输入至PWM转换器,一直到电压到达电流指令值为止,GATE信号维持ON状态。评鉴基板的电流检测用电阻R3大约1.8Ω,PWM的电流指令值最大值,750mV时为417mA,延迟时间与温度有依存关系,大约100~160ns。PWM转换器进行IC内部产生的电流指令值与R3电压比较,R3的电压超过电流指令值,H的信号经过内部控制电路使GATE信号OFF。此外本电路还设置PWM转换器不动作时的I-LIM转换器,超过1.27V峰值会使GATE信号OFF抑制电流。Tr2 OFF时L2的电流移至D10,L2则以LED的一定电压开始再设定(reset),L2的电流呈直线性衰减,磁束则被再设定(reset)。评鉴基板的此OFF时间取决于LED的电压,主要理由在动作范围,希望优先正确进行L2的磁束再设定。决定OFF时间的电容器C11与定电流电路Tr3、R4,定电流电路利用LED的顺向电压,配合LED的电压使电流流动C11,C11的电压呈直线性上升,利用该电压与时间呈比例的特性。定电流电路的动作非常简单,配合LED的顺定下降电流流入R4,Tr3的基准电流配合Tr2的增幅率电流流动,由于流入Tr3集极(collector)的电流与流入R4的电流几乎相同,因此C11内部有一定电流流动,该电压呈直线性上升,C11的电压被输入至LM3445的COFF则进入COFF的比较器(Comparator),电压一旦超过1.276V基准电压,再度使GATE信号移转至ON状态,换言之OFF时间是与LED的电压呈比例的值。综合上记结论可知,GATE信号ON时IC的COFF输入,亦即C11在IC内部以33Ω的阻抗值短路,此时C11的电压几乎维持0V,一旦进入OFF行程就开始对C11定电流充电,亦即开始时间计数。接着以评鉴基板为例试算OFF时间。 假设: 由此可之电感L2的再设定时间大约3.2μs。电感L2的再设定电压是LED的电压VLED,它是一定值。电流直线性下降,持续到FET的下个ON为止。L2的电流变成连续的条件(不会变成0),该电流的变化成份,反而变成LED的波动电流成份。假设:OFFB时间=3.2μSL2=470μH如此一来就可以求得波动电流: 接着试算ON时间,ON时转换器的输入电压Vbuck与LED的电压VLED的电压差施加于L2,此处计算该波动电流186mA的变化时间,假设: 图6是根据电路定数计算的L2最大电流波形,使用的LED最大平均电流为350mA,如果根据评鉴基板的定数计算,转换器的公称动作频率变成:电流指令的电路与动作降压转换器的动作概要如上记,降压转换器的电流指令利用双向交流触发三极体产生,图7(a)是电流指令值产生电路;图7(b)是动作概要;图7(c)是电流指令值的范围。利用双向交流触发三极体体进行位相控制的电压,亦即双向交流触发三极体导通时输入的电压,被施加至Tr1的网关与汲极,一旦施加位相控制的电压,虽然取决于Tr1的特性,不过此时大约10V的电压被输入至BLDR端子,输入峰值7.2V的转换器输出迁移变成H,4μs后230Ω的负载加入转换器输入,可以补强双向交流触发三极体的拴锁器电流,使双向交流触发三极体正确动作。BLDR转换器的输出变成峰值4V的脉冲列输出至ASNS,该以R1、C3与IC出口的损失平顺化,制作脉冲列的平均电压,变成FLTR1的电压。FLTR1的电压则被输入至RAMP转换器,再与内部的锯状波形比较,此锯状波形值为3V,谷底值为1V,FLTR1的电压值低于1V,RAMP转换器的输出变成H,流入RAMP转换器的电流指令值变成0V,反过来说FLTR1的电压值超过3V时,RAMP转换器的输出变成L,连接的FET变成OFF状态,汲极电压VQ大约750mA,因此流入RAMP转换器的电流指令值,就是内部电压最大750mA。由此可知FLTR1的电压值与双向交流触发三极体的导通角度呈比例,可以检测的控制角θ在一定范围内。双向交流触发三极体的导通角度为1800-θ,导通角度与半波周期比1800-θ/1800的值,在1/4~1/3范围内,因此在450≦θ≦1350范围内,产生与角度(1800-θ)呈比例的电流指令,θ=1350时,电流指令=0V,θ=450时,电流指令=750mV最大值。
相关文档
最新文档