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淺談利用多個LED控制器實現(xiàn)自動漸進調(diào)光的方法

出處:平常人 發(fā)布于:2011-08-27 14:57:19

  利用兩個或更多的獨立LED,當今的驅(qū)動器能夠控制可用于便攜系統(tǒng)中的新潮裝飾光。LCD制造時選用的控制IC、濾光片和定向膜等配件,與面板的對比度有關,對一般用戶而言,對比度能夠達到350:1就足夠了,但在領域這樣的對比度平還不能滿足用戶的需求。相對CRT顯示器輕易達到500:1甚至更高的對比度而言,只有液晶顯示器才能達到這樣如此程度。市場上三星、華碩、LG等一線品牌如今的LCD顯示器均可以達到1000:1對比度這別,但是由于對比度很難通過儀器準確測量,所以挑的時候還是要自己親自去看才行。此外,工作在向上和向下兩種方向的嵌入式漸進調(diào)光功能提供了一種終端客戶所需要的特別照明序列。

  基本的模擬操作

  LED驅(qū)動器系列是一種專為大功率LED 驅(qū)動設計的降壓恒流源,產(chǎn)品除具有:超寬壓范圍輸入輸出、恒流模式大功率輸出、效率高達96%、超小體積、短路保護、開/關控制功能、SIP/SMD 多種封裝、簡單易用等特點外,MORNSUN公司還提供了AC-DC應用、典型EMC應用、模擬調(diào)光應用、PWM調(diào)光應用等大量應用。該系列產(chǎn)品符合RoHS指令,EMC及安規(guī)符合IEC61000、IEC60950等標準,保護全面可靠性高(MTBF>2000000小時)。與傳統(tǒng)LED專用驅(qū)動IC相比,該系列產(chǎn)品功率更大,可以驅(qū)動十幾瓦乃至更多功率的LED,對使用者沒有任何的技術要求,無需外接元器件,即插即用,使用方便。

  通常來講,LED驅(qū)動器在適當?shù)臈l件下提供恒定的電流來對LED進行偏置。如果我們考慮便攜系統(tǒng),其電源是輸出電壓范圍在2.8~4.2V之間的電池(假設為是標準的鋰離子電池)。由于根據(jù)偏置電流和室溫的不同,當今的低功率LED的正向電壓會在2.8~3.5V之間變化,需要一個接口來確保LED在正常工作期間恰當?shù)仄?。這就是驅(qū)動IC的目的,而要考慮的個模塊就是電流控制系統(tǒng)的電壓范圍。

  圖1 基本的LED接線

  圖2 串并聯(lián)鏈接優(yōu)缺點比較

  就這點而言,我們可以考慮采用串聯(lián)或并聯(lián)方式對LED進行連接:這兩種連接方式各有其優(yōu)缺點,見圖2。

  電荷泵是一種利用所謂的“快速”(flying)或“泵送”電容(而非電感或變壓器)來儲能的DC-DC(變換器)。它們能使輸入電壓升高或降低,也可以用于產(chǎn)生負電壓。其內(nèi)部的FET開關陣列以一定方式控制快速電容器的充電和放電,從而使輸入電壓以一定因數(shù)(0.5,2或3)倍增或降低,從而得到所需要的輸出電壓。這種特別的調(diào)制過程可以保證高達80%的效率,而且只需外接陶瓷電容。由于電路是開關工作的,電荷泵結構也會產(chǎn)生一定的輸出紋波和EMI(電磁干擾 ) 。

  除了DC-DC轉(zhuǎn)換器,第二個關鍵參數(shù)是屬于共同陣列的LED間的電流匹配:RGB結構不能適應LED間的偏置電流差別,因為這些差別會轉(zhuǎn)化為視頻和圖像顯示中的色彩表現(xiàn)。通過使用如圖3中所示的一套的電流鏡,這個問題就得到解決。

  為了在LED中實現(xiàn)及穩(wěn)定的正向偏置條件,通過與帶隙參考提供的恒定電壓相關的外部電阻產(chǎn)生一個參考電流。與運算放大器U1相關的晶體管Q1在Vref引腳產(chǎn)生恒定輸出電壓。Vref和地之間連接的外部電阻產(chǎn)生流經(jīng)Q1和Q2的恒定電流。這個電流這時候就被Q3~Q7的晶體管系列建立鏡像和放大,每個電流被連接至開關S1~S5,并且被晶體管Q8相加。

  圖3 基本的電流鏡結構

  圖4 典型的獨立PWM控制

  這樣,每個LED都共用相同的I-LED峰值電流,而且需要額外的電子電路來對每個LED的亮度進行獨立控制。這種功能通過為每個LED使用獨立的PWM調(diào)制來實現(xiàn)(見圖4):由數(shù)字信號PWM1至PWM3控制的開關S6~S8啟動/關閉相關的電流鏡,因此產(chǎn)生相關LED的亮度控制。其凈優(yōu)勢是LED峰值電流恒定,確保了色彩表現(xiàn)不會被亮度控制所減弱,LED的工作點保持在色彩地圖所定義的參考色彩,見圖5。

  圖5中的波形源自工業(yè)應用,它展示了嵌入在所選器件中的三個PWM的特性。三個LED采用一個共同低頻時鐘控制,并帶有一個占空比設置來適應給定應用。這很明顯能夠獨立地減弱或增強每個PWM,范圍在0~100%的占空比之間,而ILED峰值電流為恒定。

  圖5 典型的工業(yè)PWM操作

  一種更加復雜的電路設計能夠用來獲得對LED的完全獨立控制:I-LED峰值電流和PWM都能夠數(shù)字編程,產(chǎn)生幾乎無限的色彩范圍和亮度,因為I-LED峰值電流在色彩地圖中移動?;镜哪P兔枋鋈鐖D6所示。

  圖6 LED和CCFL的色域與NTSC標準的比較

  數(shù)字控制

  標準的I2C端口用于處理I-LED和PWM,利用軟件來設定控制器內(nèi)建的功能。為了更好地闡述漸進調(diào)光,我們將利用NCP5623控制器作為參考來描述這種功能的操作。

  在PWM能夠發(fā)生之前,ILED峰值電流將像NCP5623數(shù)據(jù)表中所定義的那樣通過發(fā)送適當?shù)拇a至芯片來設定。創(chuàng)建平滑的增強亮度,軟件將發(fā)送驅(qū)動器可用的總級(step)數(shù):在本中,我們擁有31級。NCP5623含有內(nèi)置序列,避免了MCU實時操作的發(fā)生:無論是亮度增強還是減弱,漸進調(diào)光都能夠通過非常有限的軟件步驟來實現(xiàn),并且沒有高優(yōu)先級中斷事件的影響。

  基本上,兩個內(nèi)置寄存器將預先調(diào)整如下。

  漸進調(diào)光的目標和方向:

  -亮度增強=%101x xxxx

  →位[B4:B0]包含增強的終ILED目標

  -亮度減弱=%110x xxxx

  →位[B5:B0]包含減弱的終ILED目標

  時序和啟動條件:

  GRAD=%111x xxxx

  →位[B5:B0]包含每級的時序

  ILED電流將從0平滑增加至5.5mA,總序列時序等于GRAD寄存器位[B5:B0]的內(nèi)容乘以增強(UPWARD)寄存器定義的級數(shù)。在這個例子中:

  T=GRAD [B5:B0]*UPWARD[B5:B0]

  T=64*26=1664ms

  圖7 典型的NCP5623自動向上漸進調(diào)光過程(每級8ms)

  圖7中給出的波形展示了向上漸進調(diào)光;對DWNWRD寄存器進行適當編程來實現(xiàn)向下調(diào)光的操作。

  正如我們能夠觀察到的,ILED電流以準指數(shù)曲線形式增加,這種情況足以很好地補償人眼的敏感度。

  內(nèi)置寄存器使對漸進調(diào)光進行動態(tài)控制成為可能,可以對不同視覺效果進行仿真。舉例來說,我們可以重復由向上或向下期間的數(shù)字調(diào)制所創(chuàng)建的序列,也可能結合其中一組漸進調(diào)光和突然變化在波形的相反側創(chuàng)建類似波形的鋸齒。

  ,能夠結合漸進調(diào)光和嵌入在芯片中的PWM,通過IREF引腳對ILED峰值電流進行調(diào)制創(chuàng)建相當復雜的光照序列:一種裝飾光系統(tǒng)在主控制器周圍采用少數(shù)量的無源元件得以構造。


  
關鍵詞:LEDLED控制控制器

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