16路恒流LED驱动芯片实现护栏灯

最新更新时间:2011-10-15来源: 21ic关键字:恒流  LED  驱动芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  LED护栏灯是以荧光灯管或LED作为光源,以连续的护栏为载体,形成近似线性的护栏灯带。本文主要介绍基于16路恒流LED驱动芯片的护栏灯解决方案。该方案主要由以下几部分组成:(1)以STC11F02单片机为主的主控电路,其主要功能是产生SPI控制信号;(2)以LN0134为核心的LED驱动电路,其主要功能利用它的16通道恒流来带载LED;(3)电源输入电压转换电路、供给LED电源电路,其主要是完成对电路保护、芯片供电、LED灯供电等功能。

  主要芯片功能简介

  LN0134是南麟电子开发的一款16路恒流LED驱动芯片,该芯片内建了16位CMOS移位寄存器和输出锁存器,可以将输入的串行数据转化成并行输出格式,从而控制16个输出电流源,在每个输出端可以不受负载影响提供3~45mA的恒定并且一致的电流用以驱动LED。通过调整外接电阻的大小可调整输出电流,从而轻松控制 LED的发光亮度,也可以通过在使能端(OE)输入PWM信号来调整所有LED的平均电流。同时它还支持SPI通信协议,使得我们很容易控制通信的数据,因此它成为驱动LED的最佳IC之一。

  STC11F02单片机内部嵌有2K的FLASH程序存储空间和256B的SRAM存储区;该芯片拥有先进的指令集结构,兼容普通的8051指令集,具有硬件乘法和除法指令,而且无需编程器和仿真器,可以远程升级。本方案利用其高速、低成本、精简的I/O口的优势,模拟出SPI协议实现对其他IC的通信控制。

  护栏灯设计方案

  1) 硬件电路设计与原理

  该方案的基本原理是:单片机模拟SPI协议,通过发送数据到LN0134驱动芯片内,由LN0134内部硬件电路实现数据的串入并出,驱动16×3颗LED,然后通过改变数据来控制LED灯的变化,实现不同的LED灯的组合,如:流水灯、对闪烁、跳变、呼吸等效果。本方案电路是在硬件环境PADS下完成的,为了节约成本,所生成的PCB文件也都是单面板。

  2) MCU控制信号电路

  图1是MCU控制电路图。由主控芯片产生的控制信号有:(1)SPI控制信号,包括:OE、SDIO、SCLK、LE四个端口;(2)LED电源使能信号,包括:CONTROL1、CONTROL2两个端口。

  

MCU控制电路图

 

  MCU控制电路图

  3) LN0134应用电路

  LN0134应用电路如图所示。LED驱动芯片接收单片机发送的SPI信号,不同的SDIO数据,会得到不同的OUT0至OUT15的数据,从而驱动LED产生不同的变化效果。LN0134芯片支持多芯片级联,通过数据口SDO端,连接下一个芯片的SDI端口,以此类推。长距离的护栏灯方案设计,只需要将一个个小单元级联起来就能完成。设置R30的阻值可改变输出电流值,从而省去了多路限流的麻烦。

  

LN0134应用电路图

 

  LN0134应用电路图

  4) 电源供给电路

  电源供给电路如图所示。本电路支持12V至15V的输入电压,经过整流桥可避免正负极的接反。经过IC1可得到5V的供电电压,为单片机和LN0134芯片提供了电源;经过IC2~IC6可完成对LED灯组的供电,并由单片机提供的CONTROL1和CONTROL2口来控制POVER1和POVER2供电的关和开。

  

供电电路图

 

  供电电路图

5) 软件设计

 

  软件设计是整个方案的经脉,它直接决定了整个方案的运行质量和效率,同时是体现出方案的功能及可靠性。STC11F02芯片的片内程序是在软件开发环境Keil uVision2下进行编写的,该程序的重点在于模拟SPI通信协议,理论设计的时序波形如图所示。软件代码由C语言实现,通过示波器观测到单片机模拟出来的SPI波形如图5所示。其中Tek1为SDI;TeK2为CLK;TeK3为LE;TeK4为OE,满足设计要求。

  

 

  SPI时序图

  

 

  SPI波形

  首先将SPI模拟程序模块化,主要是为了方便调用;在整个流程中改变最多的是缓冲器内的数据,数据改变,相应的显示效果就会变化;连续的数据变化产生了不同的点灯,这也就展现了护栏灯多彩耀眼的特色。

  本文小结

  本护栏灯设计方案是1米长的单元模块,更长的护栏距离需要将这些小单元级联起来,提高控制信号的驱动能力即可。选取16通道的LN0134芯片是为了提高LED灯的数量,依照芯片的性能参数,改变电源的供给电路可更好地扩展应用电路,驱动更多LED灯。选取STC11F02芯片是为了节约成本,简化主控单元。本方案总体设计遵循了可靠、简单、实用的原则,为更多的护栏效果提供了借鉴和帮助。

关键字:恒流  LED  驱动芯片 编辑:探路者 引用地址:16路恒流LED驱动芯片实现护栏灯

上一篇:LEAF电动车LED前照灯的热分析
下一篇:5S2P AR111 LED灯的驱动器参考设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:53

TCL:下一代显示技术Micro-LED有机遇亦有挑战
随着市场需求的不断涌现,显示技术在过去约三十年里发生了巨大变革。如今OLED产品已逐渐普及,而未来显示技术又会有怎样的发展趋势呢? 对此,TCL工业研究院总监谢相伟指出两大方向,其一是,未来三年,显示市场将呈现显著增长,包括显示面积和出货量都会有较大幅度的提升;其次,显示质量也将不断提升。 谢相伟进一步表示,Micro-LED显示具备潜在的低功耗、高亮度、宽色域、更快响应时间以及无尺寸限制和可异形切割等特点,因而是下一代显示的重要技术方向。 重要的是,可穿戴设备、车载显示和大尺寸PID电视将首先成为Micro-LED显示产品的应用领域。不过,新技术必然有新挑战,就目前来讲,成本仍然是制约Micro-LED技术发展的阻碍。 除此
[手机便携]
针对便携式应用的LED驱动解决方案
  引言   LED驱动已迅速成为功率转换技术日益重要的应用领域。除了要求更高效率、更低静态电流之外,LED驱动还有不少更精细的要求,如LED匹配、调光、白光平衡等等。另外还有一些基本架构问题,如LED是串联还是并联连接、是进行高端还是低端关段。某些特定的LED实现方案能够获得不同程度的效果,比如众所周知的感应式升压解决方案和电荷泵倍增器。而分数电荷泵、4开关降压-升压解决方案和多路电感解决方案则被人忽略。后者也被称为“SIMO”,即单电感多输出,未来,随着白光LED背光被更复杂的RGB同类产品所取代,预期这种技术将扮演越来越重要的角色。   LED简介及工作原理   便携式产品的发展趋势是逐渐向更多多媒体应用转变。这一趋势要求使
[电源管理]
针对便携式应用的<font color='red'>LED</font>驱动解决方案
LED基础:LED光源结构及原理
为了能让消费者更加了解LED这项技术,我们将分别介绍什么是LED,LED的优势以及有关LED的技术名词。 LED结构 所谓LED,就是发光二极管(light emitting diode),顾名思义发光二极管是一种可以将电能转化为光能的电子器件,具有二极管的特性。基本结构为一块电致发光的半导体模块,封装在环氧树脂中,通过针脚作为正负电极并起到支撑作用。 ● LED主要结构 发光二极管的结构主要由PN结芯片、电极和光学系统组成。当在电极上加上正向偏压之后,使电子和空穴分别注入P区和N区,当非平衡少数载流子与多数载流子复合时,就会以辐射光子的形式将多余的能量转化为光能。其 发光 过程包括三个部分:
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>基础:<font color='red'>LED</font>光源结构及原理
高亮度LED闪光灯标赋予开关稳压器新的用途
  该闪光灯标电路(图1)可用于在高速路上发出求救信号,在停车场、医院和酒店等场所指示方向。该电路使用了一个大功率LED,其亮度高于普通的白炽闪光灯。采用6V或12V SLA(密封铅酸)手提灯电池供电,使得电路非常轻便。   MC34063单片式开关稳压器子系统是电路的核心(图2),最初打算用于DC-DC转换器。该器件在8引脚DIP封装中集成了电压基准、比较器、带有源峰值电流限制电路的占空比受控振荡器、驱动器和大电流输出开关。   在6V~12V直流电源下,该电路驱动1W大功率LED以约5%的占空比短暂闪烁。通过监测VCC与输出开关(引脚1)间放置的1Ω检测电阻R1的压降,即可实现对LED的限流。   1W白光LED的最大电流能力
[电源管理]
高亮度<font color='red'>LED</font>闪光灯标赋予开关稳压器新的用途
LED行业常用测试方法详解
  一、高温高压及其冲击测试:   针对对象:LED灯具(含LEDDriver的成品灯具)   参照标准:行业经验   测试方法:   1,将5款LED灯具放置在一个室温为60℃的房间;   2,通过调压器将LED灯具的输入电压调为最大额定输入电压的1.1倍;   3,接通电源,点灯24H,并观察灯具是否有损坏、材料受热变形等异常现象;   4,点灯测试后,通过继电器控制灯具在此环境下进行冲击测试,测试设置为:点灯20s、熄灯20s,循环100次。   测试要求:   A,灯具在经过高温高压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;   B,灯具在经过冲击测试
[测试测量]
LED驱动电源的基本原理与具体方法
原始电源有各种形式,但无论哪种电源,一般都不能直接给LED供电。因此,要用LED做照明光源首先就要解决电源变换问题。LED实际上是一个电流驱动的低电压单向导电器件,LED驱动器应具有直流控制、高效率、PWM调光、过压保护、负载断开、小型尺寸,以及简便易用等特性。设计给LED供电的电源变换器时必须要注意以下事项。   ①由于LED是单向导电器件,所以要用直流电流或者单向脉冲电流给LED供电。   ②由于LED是一个具有PN结结构的半导体器件,具有势垒电动势,这就形成了导通门限电压,所以加在LED上的电压值必须超过这个门限电压,LED才会充分导通。大功率LED的门限电压一般在2.5V以上,正常工作时LED的压降为3~4V。   ③LE
[电源管理]
图文全面解析LED显示屏的像素
  “像素”是用来计算数码影像的一种单位,如同摄影的相片一样,数码影像也具有连续性的浓淡阶调,我们若把影像放大数倍,会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成,这些小方点就是构成影像的最小单位“像素”。这种最小的图形的单元能在屏幕上 显示 通常是单个的染色点。   根据色彩原理,我们知道红(R)、绿(G)、蓝(B)被称为三基色。这三种颜色可以组合得到从黑色到白色的任意颜色。在 LED显示屏 分类中,有单色 显示屏 、双色显示屏、全彩显示屏。单色相对简单,只需要选择三基色中的任意一种颜色即可实现单色显示。实际应用中,选择红色 LED灯 比较多。这样的话,一颗红色LED灯即为一个像素。如图1。 图1 单色LE
[电源管理]
Melexis推出适合汽车环境的LED驱动器
Melexis日前宣布推出LED驱动器系列新品——MLX10803,在性能、灵活性、耐用性和成本方面进行了优化。MLX10803设计用于汽车的内部和外部应用,但一般也能用于所有大批量单个或功率LED阵列应用,这些应用要求以尽可能低的系统成本实现温度补偿、低噪声和高效率。 MLX10803具有较好的适应性,与现有的解决方案相比,它允许特级保护和智能特性。它包含数个参考输入,设计用于对外部传感器进行温度补偿,这样可以保证持续的光输出或光度,以及保护两个LED和周围电路以防过热。通常情况下,MLX10803在6V至32V DC电源下工作。只需要增加很少的外部元件即可允许该IC在115V或220V、50或60周交流电下工作。借助适当
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved