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[導讀]生活中最常見的燈就是LED燈,但是很少有人知道LED燈需要LED驅動器,基于結溫保護的LED驅動電路關鍵在于結溫檢測和如何保護。根據(jù)上述結溫與LED正向電壓的關系,測量LED光源的正向電壓即可確定結溫,但一般LED恒流驅動電路的紋波較大,為避免誤保護,檢測電路必須要對測量值進行濾波。

生活中最常見的燈就是LED燈,但是很少有人知道LED燈需要LED驅動器,基于結溫保護的LED驅動電路關鍵在于結溫檢測和如何保護。根據(jù)上述結溫與LED正向電壓的關系,測量LED光源的正向電壓即可確定結溫,但一般LED恒流驅動電路的紋波較大,為避免誤保護,檢測電路必須要對測量值進行濾波。下面小編帶領大家來了解LED驅動器的相關知識。

另一方面,當結溫超過設定值時的保護措施,如能使光源降低功率工作,整個燈具降級運行,是較為合理的方案。采用帶模擬輸入的低功耗的單片機,可以對檢測數(shù)據(jù)進行數(shù)字濾波,并通過PWM輸出控制驅動調節(jié)LED光源功率,可簡化檢測電路和控制電路的設計。

Microchip公司PIC12F675具有可編程的4通道模擬量輸入、10位分辨率模數(shù)轉換的低功耗在線可編程的單片機,其內置看門狗、4MHz振蕩器、128字節(jié)EEPROM,單字節(jié)指令系統(tǒng),8腳封裝。是一款簡單實用的、性價比較高的單片機。將LED光源的正向電壓經取樣后接入PIC12F675的模擬輸入端,經AD轉換、去除粗大誤差、取多個數(shù)據(jù)的均值作為結溫判斷依據(jù),輸出PWM信號對恒流驅動芯片進行控制,以達到調節(jié)輸出功率的效果。

此外,根據(jù)測量值還可以進行開路判斷,從而也簡化了開路保護電路。

仍以光源部分由4并6串中功率LED芯片組成的筒燈為例,設計恒流值為600mA,結溫保護點為80℃左右,根據(jù)式(1)得出其光源電壓保護點為18.68V,即光源兩端的電壓低于18.68V時,LED結溫會超過80℃,此時驅動應采取保護措施。由LM3404和PIC12F675組成的基于結溫保護的LED電源電路原理圖如圖7所示。

 


圖7 基于結溫保護的LED電源電原理圖

 

原理圖中,CX1、L1、L2組成輸入EMC濾波電路,經AC/DC轉換輸出24V直流,如為電池供電的應急照明、太陽能照明、及車載照明等應用時,則該部分省略。R1、LM3404、C4、D1、L3、R7組成典型的恒流驅動電路,對于4并6串的LED中功率芯片組成的光源模塊,取樣電阻為0.39Ω。R2、R3、R4與LM431組成穩(wěn)壓電路,為PIC12F675提供穩(wěn)定的5V電源和內部AD轉換的電壓基準。

LM3404的輸出經R5、R6分壓后輸入PIC12F675的模擬端口AN2,PIC12F675經內部AD轉換、計算獲取LED光源的正向電壓,根據(jù)設定值程序產生PWM信號,通過GP4引腳接入LM3404的DIM端對其輸出功率進行調整。

PIC12F675初始設置GP4輸出高電平,如測得LED正向電壓在合理范圍內,則維持高電平輸出使LM3404正常工作;如LED正向電壓逐漸變低并低于設定值18.68V,則在GP4引腳輸出PWM信號,其占空比可依次降低,直至LED正向電壓低于設定值。當測得LED正向電壓很高時可判定輸出開路, PIC12F675可輸出低電平關閉LM3404的輸出。

需要指出的是,輸出電壓取樣包含了用于LM3404恒流控制的電流取樣電壓約0.23V,在PIC12F675的計算程序中應予以調整。

PIC12F675的程序框圖見圖8.

 


 

圖8 單片機程序框圖

以上就是LED驅動的相關技術知識,如果要從事相關行業(yè),需要設計人員有雄厚的知識儲備,還需要積累大量的項目開發(fā)經驗。

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