大功率蓝光LED光源驱动电路设计

最新更新时间:2014-06-24来源: 互联网关键字:大功率  蓝光LED  光源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  摘要:为了采集水下目标的图像信息,降低水下成像系统的成本,通过采用大功率蓝光LED代替传统的激光器做光源,结合CCD成像技术,调节光束的发散角来照射水下目标场景,将目标全部或目标的关键特征部位照亮,实现对水下目标的成像。设计了基于IRIS4011构成的大功率蓝光LED的恒压恒流驱动电路。本驱动电路稳定可靠地控制LED在额定功率下工作,通过水下成像实验,采集到了水下目标的信息,实验结果表明窄小的视场范围内跟踪和接收目标信息,很大程度上减小了后向散射光对成像质量的影响,并提高了系统的信噪比和作用距离。

  誉为“绿色照明”的半导体(LED)照明技术发展迅猛,LED具有功耗低、使用寿命长、尺寸小、绿色环保等优点。通过对高强度蓝光LED的不断研发产生了好几代亮度越来越高的器件,在1990年左右推出的基于碳化硅裸片材料的LED的效率大约是0.04lm/W,发出的光强度很少有超过15 mcd的。20世纪90年代中期出现了第一个基于GaN的实用LED。现在还有许多公司在用不同的基底(如蓝宝石和碳化硅)生产GaN LED,这些LED能够发出绿色、蓝色或紫罗兰等颜色的光。高亮度蓝色LED的发明使真彩广告显示屏的实现成为可能,这样的显示屏能够显示真彩、全运动的视频图像。随着技术的不断进步,目前能生产功率高达100 W,光通量可达2 000 lm大功率高亮度的蓝光LED。因此它作为一种有着广

  泛应用前景的技术,有必要对其做深入的研究。水下成像系统是建立在海水对蓝绿光(480~540 nm)低损耗窗口的基础上所建立的一种的水下成像系统。它不但能用于普通水中,而且能用于浑浊水中,甚至在漆黑的海底也能进行观察。本文主要是基于大功率蓝光LED水下成像系统的研究。大功率蓝光LED(≥50 W)光源驱动电路是基于大功率兰光LED的水下成像系统的研究与分析的重要组成部分。

 

  1 基本原理和电路设计

 

  对水下成像系统而言,光源的选择至关重要,光源的稳定性、均匀性、响应速度及其光波波长范围是系统成像的关键。采用蓝光LED所发出光光经过水介质——目标反射——水介质——接收光学系统,最终在成像传感器(CCD,ICCD)上成像。这就决定了LED必须工作在快脉冲驱动方式下,目前市场上的驱动电路一般均丁作在慢脉冲驱动模式(μs量级),远不能满足我们的要求。因此,我们必须自己解决快脉冲驱动电路这一难题,尤其是实现以ns量级的大功率快脉冲来驱动大功率的LED。基于这种实验实际需求,我们研究开发了此种快脉冲驱动电路。该电路的基本功能是产生低频、快速、大功率驱动电流脉冲信号,输出脉冲的频率与周期精确度高,稳定性好,脉冲信号宽度在20~100 ns内分5档可调,输出在50 Hz的基准频率下工作。脉冲信号通过驱动电路,输出一个快脉冲信号驱动输出电流开关,产生一个大电流脉冲信号驱动一个大功率LED。为了达到设计要求和目的,我们采用晶振电路产生高精度频率/周期基准脉冲作为内置信号源,通过对基准脉冲进行多次分频,产生所需频率的输出脉冲信号,这样可以获得频率稳定的脉冲信号,同时实现了频率选择。经过分频后的脉冲信号再经过脉冲宽度成形电路实现脉宽调节,然后经过电流开关电路,产生大电流脉冲,使LED发光。该驱动电路主要由以下几个部分组成:信号源、分频电路、频率选择、脉冲宽度电路、TTL输出、驱动电路和电流开关电路。其框图如图1所示。

 

  

图1  电路结构原理框图

 

  2 主要单元电路与原理

 

  如前所述,该电路主要由信号源电路、分频电路、频率选择、脉冲宽度成形电路、驱动电路、大功率电流开关等单元电路组成。内置的信号源产生的信号经过分频、脉宽成形之后,送入驱动电路产生驱动信号,驱动大功率电流开关控制大功率蓝光LED光源电路工作。同步的TTL输出信号可作为检测信号或其他电路的触发与驱动信号。

  2.1 信号源电路

  用石英晶体与非对称式多谐振荡器的耦合电容串连起来,就可以组成石英晶体多谐振荡器,该电路的振荡频率取决于石英晶体的固有频率f0,与外接电阻参数无关,耦合电容起到微调与补偿振荡频率的作用。我们采用固有频率f0为10 MHz的石英晶体构成内置信号源,其输出脉冲的频率/周期精确度高,稳定性好。

  2.2 分频电路和脉冲成形电路

  由晶振电路我们得到10MHz的脉冲信号,进行5次10分频和一次2分频就得到了我们所需要的50Hz基准脉冲。所有的分频都是由10进制计数器74HC390来完成。成形电路采用DS1040-100可编程脉冲信号成形器件,该集成电路有一个输入端,和两个极性相反的输出端,频率选择电路将频率为50 Hz输出信号送入DS1040的输入端,输出脉冲信号的宽度是由DS1040-100上的3个控制端(P0、P1、P2)来控制的。通过设置拨码开关选择,选择20、40、60、80、100ns等5种不同宽度的脉冲信号,成形信号稳定性好,满足水下成像系统的需要。

  2.3 驱动电路

  基于IRIS4011的电路由输入保护电路,EMI抑制电路,输入整流滤波电路,直流变换电路,输出滤波电路,辅助供电电路,二次恒压/恒流反馈电路组成。输入电压:85~264 VAC;输入频率47~63 Hz;输出电压5~24 VDC;输出电流2.5 A;恒流精度±2.5%;最大输出功率:60 W。利用变压器的电感与瓷片电容实现准谐振工作模式,电路简单,可靠性高。准谐振控制模式,能提高电路的转换效率,降低EMI干扰。用放大器来实现恒压、恒流控制,可以得到很高的控制精度。在输出电流比较大的电路中,必须用放大器控制形式才能提高控制精度与提高电路转换效率。限于篇幅,把电路图分成2部分,具体的电路如图2所示。

 

  

  图2 驱动电源电路  2.4 输出电流开关电路

  通过成形电路的信号,控制大功率蓝光LED发光,驱动信号控制电流开关。电流开关选用一种大功率高频三极管,为了满足LED驱动电流的需求,将4只三极管并联,使流过LED的脉冲电流最大达到2.5 A,保证了LED在额定功率下工作,达到稳定光源的目的。在输入驱动信号的作用下,三极管进入导通状态,LED两端产生一定的压降,大电流流过LED,使大功率蓝光LED发光,作为距离选通水下成像系统的光源,电路如图3所示。

 

  

  图3 电流开关电路

 

  3 结论

 

  水下成像系统是基于大功率蓝光LED光源主动照明和CCD技术相结合,通过调节光束的发散角来照射水下目标场景,将目标全部或目标的关键特征部位照亮,实现对水下目标的成像。而大功率蓝光LED光源的驱动电路是成像系统关键技术之一。本文设计的大功率蓝光LED光源驱动电路已通过测试,已经应用于成像系统的实验。通过对内置脉冲发生器输出信号、LED驱动电路信号的测试,表明光源驱动电路各项性能

  达到实验要求:经实验现场进行验证,电源驱动电路工作稳定,满足水下成像系统对光源的要求。大功率蓝光LED光源的驱动电路在设计上采用晶振电路构成内置信号源,保证了所产生的脉冲信号的频率精确度和稳定度。频率选择通过面板的手动开关进行设置,并联使用大功率的高速三极管,解决了大功率蓝光LED光源高速驱动的问题。

关键字:大功率  蓝光LED  光源 编辑:探路者 引用地址:大功率蓝光LED光源驱动电路设计

上一篇:基于单级PFC控制器的LED照明电源设计
下一篇:高压LED基本结构及关键技术分解

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42

大功率AC/DC开关电源之无源钳位移相全桥电路
在通信行业、电力行业、工业、军工、航空航天等领域,都广泛应用大功率AC/DC高频开关 电源 。单机功率从几百瓦至几百千瓦,智能化、n+1冗余模式、高效高功率密度、全数字化等是其显著之特点。 有源钳位全桥电路抑制了副边整流管反向恢复所致的尖峰和振荡(换言之,即实现了副边整流管的“软开关”),但桥臂功率器件仍在硬开关环境下工作(即未实现ZVS、ZCS等软开关),随着市场对电源的效率、功率密度等指标不断地提高,在工程设计中,开关频率fs也不断地提升,由于功率器件的开关损耗与开关频率成正比,这使得在大功率应用中硬开关全桥电路越来越难于胜任了为了解决高频下桥臂功率器件的开关损耗,出现了多种ZVS、ZCS等软开关拓扑,移相全桥电路即是其中之
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>AC/DC开关电源之无源钳位移相全桥电路
纳微半导体收购 VDD Tech,进一步提升大功率下一代半导体能力
专有的新型隔离技术可为消费类、驱动、太阳能、数据和电动汽车市场提供更小、更快、更轻的转换 加利福尼亚州埃尔塞贡多 2022年7月12号讯 - 纳微半导体(纳斯达克代码: NVTS),(GaN)功率芯片行业领导者宣布收购VDD ch,后者是用于下一代功率转换的先进的创造者。 先进的数字隔离技术对于在消费类、电机驱动、太阳能、数据中心和电动汽车等大功率市场中实现尺寸、重量和系统成本的改进至关重要。VDD Tech的专有调制技术可在兆赫兹以上的速度下实现稳定、可靠、高效的电源转换。 专有的 dV/dt 感测、消隐和刷新技术实现了前所未有的超高压隔离能力与最高工作频率的结合,要求 dV/dt 抗扰度比传统硅高 5-
[机器人]
从根本上了解LED光源投影机的优势
灯泡寿命是原来的5倍,重量和体积只有原来的1/3,没有噪音,价格便宜……有什么理由让我拒绝LED? 提起投影机,听到最多的评价就是——这东西爽!画面足够大。但是灯泡寿命太短了,买来用不划算。的确,就目前来看,无论采用LCD还是DLP投影技术,都无法逃避灯泡损耗的问题,直到LED光源在投影机上的应用开始改变了这一现状。它将原本2000-3000小时的灯泡寿命被提高了5倍! LED又称为发光二极管,是英文Light Emitting Diode的缩写,这种技术很早以前就开始应用在显示和照明领域。它的主体是一块电致发光的半导体材料,在它两端加上正向电压,电流会从LED阳极流向阴极,半导体晶体就发出从紫外
[电源管理]
大功率LED照明电路高效驱动技术研究
作为一种光源,大功率发光二极管发光效率高、寿命长、稳定性好。随着半导体技术的快速发展,用LED作为发光器件,是未来若干年的一种发展趋势。 随着大功率发光二极管在照明领域的迅速发展,研究高效的驱动方法显得越来越重要。发光二极管是低压大电流器件,因而小的电压变化会引起较大的电流变化。LED的光度主要取决于它的电流:电流太大,会引起器件性能退化;电流太小又会影响其亮度。因此,常采用恒定电流驱动大功率发光二极管。 常规的线性恒流源电路结构简单,但由于体积大效率低而不常用。为了提升电源效率,只好用开关式电源为LED供电。因DC-DC PWM转换器效率高,常用它为LED驱动电路供电。通常,用于LED驱动电路的DC-DC PWM转换器
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font><font color='red'>LED</font>照明电路高效驱动技术研究
红外分光光度计作用及用途
红外分光光度计简介 红外分光光度计:由光源发出的光,被分为能量均等对称的两束,一束为样品光通过样品,另一束为参考光作为基准。这两束光通过样品室进入光度计后,被扇形镜以一定的频率所调制,形成交变信号。 红外分光光度计特点 在国内首次采用计算机直接比例纪录原理 采用一块高能量双闪耀光栅复盖整个工作波段 采用高性能计算机进行仪器控制和数据处理 WINDOWS中文操作软件 采用进口热电偶做红外接收器件,保证了仪器的高性能和可靠性 采用USB接口,方便连接仪器主要数据处理功能:光谱背景基线记忆光谱背景基线校正光谱数据累加运算%T与ABS转换光谱数据平滑运算光谱基线倾斜校正光谱文件管理光谱峰值检出光谱数据微分运算光谱数据四则运算光谱刻度
[测试测量]
红外分光光度计作用及用途
基于ATmega8的大功率直流电机控制系统设计与实现
 一、前言   直流电动机作为主要的机电能量转换的装置,广泛应用于各行各业。随着计算机电子技术的迅猛发展,电动机的控制方法也发生了巨大的变化,模拟控制方法已基本被数字控制方法所取代。本系统采用ATmega8单片机为核心控制器,通过PWM波来控制H桥中MOSFET器件的导通和关断,把直流电压变成电压脉冲列,控制电压脉冲的宽度或周期,将26V直流电变为交流电在在通过变压器将升压到180V在整流获得的,其中还将用PWM控制技术来控制直流电动机的转速。   二、系统硬件设计   (一)系统工作原理   系统控制器主要采用的是ATmega8单片机为控制芯片。通过霍尔传感器检测电流,光电编码器对速度进行检测。在通过单
[单片机]
基于ATmega8的<font color='red'>大功率</font>直流电机控制系统设计与实现
大功率单片开关电源设计
开关电源具有效率高、重量轻、体积小,稳压范围宽等突出优点,从20世纪中期问世以来,发展极其迅猛,在计算机、通信、航天、办公和家用电器等方面得到了广泛的应用,大有取代线性稳压电源之势。提高电路的集成化是开关电源的追求之一,对中小功率开关电源来说是实现单片集成化。开关集成稳压器是指将控制电路、功率开关管和保护电路等集成在一个芯片内,而由开关集成稳压器构成的开关电源就称之为单片开关电源。 l 用TOPswitch—GX设计的250W开关电源 TOPSwitch—GX设计的250W开关电源电路如图1所示。直流电压经变压器的原边加到TOPSwitch—GX的漏极D;频率选择端F和极限电流设定端X与源极S相连,则该两端的功能都没用,即不从外
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>单片开关电源设计
SiGe推出基于硅技术的大功率WLAN功放
    SiGe 半导体公司(SiGe Semiconductor) 现已推出 2GHz 无线 LAN 功率放大器 (PA) 模块。型号为 SE2576L 的全新 IEEE802.11bgn 器件,是业界尺寸最小且效率最高的功率放大器,发射功率为26dBm。SE2576L 瞄准需要大射频 (RF) 发射功率的网络应用,如家庭影院或数据传输、企业和室外网络,以及公共上网热点,能够提供完整的覆盖范围和更高的链路预算,实现更快速、更高效的数据传输。     SiGe 半导体 亚太区市场推广总监高国洪表示:“SE2576L的设计焦点是易于使用和提供最大灵活性。这款 PA 模块可让客户降低开发、验证和认证成本。最重要的是,它可将
[模拟电子]
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
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


openresty