数字控制LED 点亮生活新色彩
电子发烧友网12月"处理器与DSP特刊"火热下载中,缺你怎可!
电子发光设备无处不在,能够投射任意颜色的灯饰也越来越普遍。LED引领着变色灯饰向更高效、更易于获取及成本更低的方向发展。借助LED,设计人员找到了效率、混色调光功能以及长使用寿命的独特组合。采用数字信号控制器(DSC)可对LED进行数字控制,这使得灯饰兼有智能和与外界通信的能力。设计人员可以利用这些功能自由发挥,在LED灯饰中实现各种创新和令人兴奋的功能。
大多数工程师非常熟悉典型的低功耗LED指示灯,无论是表面贴装还是经典的直插式封装。使用这些LED指示灯只需一个电压源和一个阻值适当的串联电阻,以使LED的电流符合规范——通常小于5 mA。将LED与单片机的GPIO引脚连接,便可实现最常见的应用之一——闪烁的LED。但是,如果将10个正向电流超过350 mA的高亮度、高电流LED串联在一起,所有这些简单性便荡然无存了。
图1:光通量与正向电流成比例关系
高亮度LED的首要问题是,如何有效维持高恒定电流,以保持其亮度和颜色。如图1所示,LED的光通量(LED发出的光量的有效量度)与通过LED的正向电流相关。这表明,要实现一致的颜色和光输出,需要使通过LED的正向电流(IF)保持恒定。如果考虑单纯将一个电阻与LED串联的情况,正向电流可通过如下公式确定:IF = (VSource-VF)/R。当源电压(VSource)变化时,正向电流(IF)也将波动,进而导致LED发出的光量发生变化。这清楚地表明,用来驱动LED的电源需要能有效调节LED的正向电流。通常,LED和二极管的一个特性是,正向电压(VF)会随着温度的升高而增大——即使正向电流恒定且经过调节也是如此。如图2所示,如果当LED的正向电压发生变化时,倘若不对正向电流进行适当调节,则正向电流也将增大。这再次说明了需要适当调节通过LED的正向电流,而不是正向电压。
图2:正向电压的变化对正向电流的影响
另一个主要挑战是发热。高功耗LED会发热——非常热。过热会大幅缩短LED的使用寿命,还可能导致LED过早出现故障。通过有效控制LED的正向电流,设计人员能够根据目标正向电流和估计的正向电压确定散热需求。还可以使用温度传感器来监视可能的过热情况。除了上述问题,高亮度LED还有其他必须解决的问题。不过,凭借DSC的智能,这些问题可通过基于软件的控制来解决。
LED具有几乎瞬间更改光输出的惊人能力。这使得LED非常适合彩色灯饰应用,因为颜色可以快速变化。只需串联红色、绿色和蓝色的LED或LED串,通过调整每个LED的亮度便可实现彩虹的任意颜色。此时,每个LED的调光成为了设计挑战。由于LED的正向电流决定了亮度,显而易见的方法是简单地增大或减小每个LED的正向电流。但这会产生一个问题,当LED的正向电流变化时,其颜色也会略微变化。这在必须保持颜色准确的应用中是不理想的。因此,我们不直接降低或增大LED的正向电流,而是使正向电流呈脉冲变化,这样所得到的调光效果与降低正向电流的效果相同。如图3所示,这种方法的效果很明显。红色虚线表示平均电流,会产生可察觉到的亮度变化。但是,通过LED的正向电流保持恒定,因此颜色可保持不变。
图3:脉冲式正向电流会产生可觉察的亮度变化
使用数字控制可大大简化脉冲电流调光。许多DSC具有高级PWM模块,可生成PWM信号来控制LED的功率级。这些PWM模块的改写输入可快速准确地关断PWM输出,从而控制LED的电流并实现调光。使用介于零与某个值(表示最大亮度)之间的数字对调光量进行量化。要将LED设置为50%亮度,计数器将从零开始向255计数,当计数值达到128时,将有一个信号触发PWM改写。PWM输出随后将关断,从而有效截断LED中的电流。当计数器达到最大值255时,会复位为0,同时PWM再次使能。该过程会再次启动,产生对LED调光所需的脉冲电流,如图4所示。调光频率必须足够快,才能使人眼无法察觉到LED的闪烁。通常,高于400 Hz的频率可实现这一效果。
图4:使用计数器实现数控调光
如前文所述,必须有效控制高亮度LED的正向电流,因此需要使用有效的电源来为LED供电。降压和升压开关电源(SMPS)拓扑是两种常用于LED供电的电源拓
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