高效的LED车内照明设备的实现方法

发布者:MindfulYogi最新更新时间:2007-09-20 来源: 电子系统设计关键字:偏置  恒流  感应  负载 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近来,在开发高效能低消耗LED的过程中所取得的进展,使这种照明光源在汽车内部照明系统的设计中成为一种技术性选择。本文将介绍汽车内部照明LED所用到的多种驱动结构与拓扑结构的具体细节,并对热管理问题加以讨论。

LED正在被许多汽车照明系统所使用。正是由于LED具有尺寸小、效率高的优点,使之适用于车内照明。因此,近来在开发高效能低消耗LED的过程中所取得的进展,使这种照明光源在汽车内部照明系统设计时成为一种技术性选择。但是,想要驱动这些器件使之发挥最佳性能,却是一门艺术。

LED需要专门的工作电流,需要在一个标准宽度的值域当中拥有调整LED正向电流的办法与精准性,需要车用电池组与充电系统以及串联限制电阻器。

在调节LED工作电流时创新使用标准N型沟道耗尽型晶体管(JFET)比使用电阻能获得更好的效果。JFET可以被看作是一个压控电阻。通过简单地调节栅源极电压,使源极能够提供相对稳定的电流,以此作为串联LED的电流源。当漏极电压与未经调整的开关型蓄电池相通连时,便能提供一个相对稳定的电流,与标准电阻相比,使用JFET能提供更高的效率。

LED车内照明将可应用在:仪表盘背光;控制台背光;顶灯;便捷光源;RGB基调光源。

电路拓扑结构、驱动器电流要求和热管理特别注意。图1所示电路几乎涉及所有汽车LED光源应用。如果LED电流低于100mA(大多数车内照明应用的类型都是背光或开关照明,电流一般为30mA),电阻阻值可由串联在LED两端的导通电压(Vfwd)计算得出。当使用13.5 V之类的特殊电源电压时,电阻值的确定如下所示:

Vsupply - Vsw_bat - Vrpp -I_led*R1 - 2 Vfwd=0 V

Vsw_bat = 0 V

Vsupply = 13.5 V (一般情况)

Vrpp = 0.8 V

Vfwd = 3.5 V

I_led = 30mA

R1 = 13.5 - 0.8 - 2*(3.5) = 190 Ω/30

由专用电阻来调整LED电流的方法已被大家所熟知,并且可通过选用一个阻值在一定范围内的电阻作为补偿来解决LED最坏情况下的Vfwd压降问题。然而,供电电压在9V至18V之间变化,LED电流也随之改变。在同样190Ω电阻和9V电压情况下重新调整公式,I_led值变为6.3mA.假定所有的参数保持不变,供电电压上升至18 V时I- led值为53mA。

仪表板通常都要有背光,以便使驾驶员能够在光线较弱的条件下看清仪表盘和指针。首先,亮度调节能力是最重要的——能提供100 : 1的亮度调节比。此外,为了方便驾驶员对汽车状态进行了解,一些指示用灯也需要背光,例如安全气囊检验、动力系统状态、液面情况等等。一般情况下,最多能同时应用30个LED。

将图1中的LED连接扩展为6路并联,并且在低压的一端由晶体三极管提供脉宽调制( PWM)光线调节功能。先前计算出的电阻阻值用以调整LED的正向电流,因此,在给定电源电压的条件下,总电流的大小由LED并联支路的数量决定。同样,供电电压在9V至18V之间变化,LED电流也随之改变。在实际应用中,供电电压为9V时,LED必须发出足够高的亮度以便让驾驶员能够正确读出仪表板读数。在18V时,印刷电路板(PCB)的发热问题又会凸显,这就需要我们对由此引发的最坏状背光灯所使用的LED导通电压随颜色而定,红色、橙色、绿色和淡黄色LED的导通电压为2.4V,蓝色和白色LED可高至3.8V。如果在串联情况下前两个LED导通电压为2.4V,那么恭喜你还可以再串联一个LED。也就是说,如果我们在一组LED中使用了一个标准的白光灯,那么此支路上的LED数就被限定为两个。如果车辆在维修时蓄电池极性接反,可产生高达- 15V的反极性电压,此时需要一个反极性保护二极管。LED的反向额定电压一般为- 5V,因此,在极性相反的情况之下,我们需要一个阻塞二极管来保护LED。

有一种通过控制电路低压端电压来调节LED亮度的方式,主机可通过偏压电阻、晶体三极管或数字晶体三极管(如MMUN2211系列)来作为一个简单接口对LED进行控制。晶体三极管具有集成Rb和Rbe电阻,因此使用逻辑电平信号便足以驱动基本的发射极电路。通过使用这样的晶体三极管并以单频控制PWM的占空比,可为电路中的LED提供一个较宽的亮度调节范围。

不只是LED驱动,有很多电路应用都需要低成本的固态稳流器。因此,一个固态稳流器应包含以下几点因素:低成本;在较宽的导通电压范围内保持电流稳定;以低导通电压运行时压降较小;导通电压过高时可进行功率限制;为并联应用提供理想的双端电流源;为LED亮度调节提供高频PWM控制;对直接引入的射频能量具有抗磁化特性;具备高等级的静电抗干扰能力。

用耗尽型N沟道场效应管替换图1电路中的190欧姆电阻便可成为图3所示电路。简单地将栅极与源极短接,通过使用1 V以上的电压将漏极与源极偏置,可产生LED驱动电流。值得一提的是,在使用JFET代替电阻来调整LED正向电流的过程中,当漏源电压增大(电池电压变化)时,电流仍可保持相对稳定。图4显示了JFET的稳流特性,在供电电压的正常工作范围内,可通过测定JFET的伏安特性曲线来深入了解它的这一特性。

如图4所示JFET伏安特性曲线,首先是线性区域,通过JFET的电流随着漏-源极间的压降增大而呈线性增长。这个区域的电压范围相对较窄(大于LED前向压降且小于1.5V)。我们可以比较一下,同样在9V供电输入的情况下图1和图3中LED的电流有何不同。图1中电路取反极性二极管压降为0.8V,留给190欧姆电阻1.2V电压,此时LED电流6.3 mA。而图3电路中JFET压降1.2V,这就使LED的电流变为21mA。因此我们看到,在较低的线路电压条件下,使用JFET偏置方法所提供的LED电流约为图1中供电方式的3.5倍。这类似于线性调压器中对骤降电压的控制。这种较低的跌落电压特性可以在车用蓄电池电量不足的情况下为LED提供较大的电流和照明亮度。

图4中接下来的区域是恒流区,此区域电压范围为1.5 V(LED导通电压)至大约6 V ( Vbattery为9.2 V至14.5 V)。此恒流区明确了JFET饱和漏极电流Idss的大小。通过将栅极与源极短接,此区域内的Idss便成为恒流源电流,并且,此恒定电流值可根据需要选取。

图1中LED电流由一电压值( 13.5 V)决定,此电压值不变,LED电流也随之恒定。但如果此电压值产生变化会怎样呢?JFET恒流区域内不只有一个供电电压偏置点。紧接着线性区之后,随着JFET的压降增加,JFET漏极电流基本上进入夹断状态,电流的变化率也骤然减小(电流曲线即时斜率或导纳减小)。因此JFET能够在一个较宽的电池电压变化范围内( 9.5 V到14.5 V)提供一个相当可靠的恒定电流。

与电阻相比,利用JFET的恒流区产生恒定电流能获得更好的效果。针对单一偏置电流制造出的LED所拥有的导通电压服从正态分布,在电源电压为13.5 V时,为了使输出的电流保持在30mA,必须要解决由LED导通电压的偏差所带来的压降问题。此时如果想按照图1电路正常使用LED,那恐怕需要安插大量电阻来补偿电路中不同LED的不同正向电压。看起来购买能覆盖所有导通电压范围的LED(按照不同的导通电压分类)有助于降低成本,但具有讽刺意义的是,这迫使用户要储存同等数量具有不同阻值的电阻。作为替代,如果使用图5C中所示电路,恒流源或JFET将能够忽略LED的导通电压,从而直接提供某一特定值的稳定电流。

图6中所示的第三个区域是图4区域中电压达到40V之前的延续。在偏置情况下,在供电电压从6V升至40V期间,由于元器件内沟道的电场作用使得JFET电流曲线呈现出折回形态。在沟道电场作用下,载流子被赶出沟道,此方式可有效减小JFET上的电流与功率损耗。这种自保护功能使得JFET在遇到极大的电压时也能正常为LED偏置提供恒流驱动。

到目前为止我们认为最坏的情况是持续供应18V电压,然而双倍电池供电电压的情况也是存在的。车辆发电机/交流发电机甩负载时会产生大规模感应瞬变现象,这种现象会持续数百毫秒,而且有时供电电压会在一分钟内上升至26 V,有时会达到40V或更高。因此我们需要一个车辆负载保护方案。

图7所示为40V以下BSR58的计算功率与它的理想恒流源功率,显示出JFET电路的节电能力。30V压降下190Ω电阻功率为4.7W,I_led为156mA。此类电流带来功率耗损过度并会缩短LED使用寿命。

使用JFET来为LED偏置提供电流已经获得广泛认同,如果有一个简单的方法能够调整Idss值的大小那就更好了。图8a中电路就是通过并联3个30mA JFET产生90mA LED偏置电流的。图8b中,将JFET与一个2.7 kΩ电阻并联,使之通过微调Idss电流,在最大20V电压下也能提供一个相当平稳的恒定电流。图8c所示JFET与一个200Ω电阻串联,这个电阻的作用是减小Vgs电压,以此达到减小Idss电流的目的。

我们已经看到,在许多汽车LED应用中通过使用电阻偏置电路配以BSR58 JFET恒流源,为我们带来很大方便。这种恒流源无论在低、中、高线路电压下都能胜任。此外,我们可以通过增加电阻或附加并联的JFET很容易地调整JFET供电电流大小。然而通过JFET使LED偏置所带来的最大优势是,我们可以忽略为补偿每个LED固有的导通电压差异所必需的大范围电阻阻值。

关键字:偏置  恒流  感应  负载 引用地址:高效的LED车内照明设备的实现方法

上一篇:基于DSP和FPGA的磁浮列车同步485通信方式
下一篇:一种基于单片机的汽车电子点火系统的设计

推荐阅读最新更新时间:2024-12-18 18:47

德州仪器28V、500mA 降压转换器实现轻负载条件下最高效率
    2012 年 11 月 1 日,北京讯。日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款睡眠模式下工作电流不足 5 uA 的同步 28V、500mA 降压 DC/DC 转换器。该最新 TPS62175 不但可在轻负载工作条件下保持高效率,同时还支持可在工业传感器、智能电表、医疗以及无线电源传输设计等 12V、15V 以及 24V 应用中工作的超低功耗微控制器。如欲获得样片、WEBENCH® 设计工具与评估模块,敬请访问: www.ti.com.cn/product/cn/tps62175 。 TPS62175 的主要特性与优势: • 轻负载条件下的最高效率:100 uA 时效率超过 70%,睡眠模式下静态电流不足 5 uA,而在
[电源管理]
德州仪器28V、500mA 降压转换器实现轻<font color='red'>负载</font>条件下最高效率
Microchip推出容性触摸传感应用的演示板
全球领先的单片机和模拟半导体供应商 ——Microchip Technology Inc. (美国微芯科技公司)宣布 推出针对容性触摸传感应用的 PICDEM™ Touch Sense 1 演示板。这款易于使用的演示板配备了 PICkit™ 串行分析器以及免版税的 mTouch™ 传感解决方案 软件开发工具包( SDK )。演示板及支持工具提供了一个完善的平台,帮助用户利用高集成度且性价比高的 8 位闪存 PIC 单片机实现容性触摸传感界面。 由于容性触摸传感技术在美观性、维修保养、成本和洁净性方面表现突出,在当今的消费、家电及医疗市场得到普遍应用。 PICDEM Touch Sense 1
[新品]
爱特梅尔联合i-Novi推出3DA触控感应直觉无线照明控制平台
爱特梅尔公司(Atmel Corporation)和i-Novi宣布,将合作推出一个3D加速器(3DA)和电容性 触控感应 直觉(capacitive touch sensing intuitive) 无线照明控制 参考设计平台。 此参考平台基于爱特梅尔的QTouch Library支援的RF单芯片方案ATmega128RFA1,该单芯片方案包括高性能的爱特梅尔 AVR微控制器和爱特梅尔同类最佳的2.4GHz RF接发器。结合已经应用于大量照明产品的用户接口和控制功能之业界最可靠的QMatrix电容性感应技术,以及爱特梅尔的ZigBee RF4CE兼容软件平台R4Control,ATmega128RFA1可完美用于以触摸为
[工业控制]
详细了解系统负载后再连接充电器
引言 随着电子技术的迅猛发展,电池充电器作为一项传统产业,正经历着前所未有的变革并渗透到生活的各个领域,为了适应市场及电子设备科技发展的需要,智能充电器检测系统应运而生,并且研究已经向高频化、集成化、智能化和绿色化方向发展,智能充电器检测系统也以其维护简单、检测效率高、扩展能力强和使用寿命长等特点,迅速成为各种电子充电设备检测的首选。 系统在没有电池的情况下依靠充电器工作正变得越来越普遍。这种情况可能会出现在正常应用或厂商的产品测试期间。图 1 中,在任何瞬态或上电条件下都没有电池电源为系统供电。如果设计不够合理,则充电器就会在短路状态下锁闭。要想解决这些设计问题,我们必须充分理解充电器的输出源规范和输入系统负载要求。    
[电源管理]
详细了解系统<font color='red'>负载</font>后再连接充电器
宝马将推出无线感应充电垫 今年7月开始量产
据外媒报道,宝马证实,公司将于今年7月开始生产一款感应充电垫(inductive charging pad)。 该事件可追溯到2017年9月,公司发布了一张图片,上面标示着“该技术将于2018年到来(2018 arrival)”。宝马本次公布了发布的具体时间,届时将获得有关该款无线充电装置的详情。 据称,本次获得的信息显示,该款无线充电器仅被配置到宝马530e iPerformance插电式混动车型,但却采用租赁模式(lease-deal),这意味着宝马i8混动车型、宝马i3纯电动车型及其混动车型将无法获得该款无线充电设备。 目前,宝马i8和i3两款车型适用于该款无线充电垫,上述两款车型还被用作E级方程式赛车赛事中的安全与救助车
[汽车电子]
Maxim的可调恒流源MAX16803具备PWM亮度调节功能
美信(Maxim Integrated Products)推出可调恒流源MAX16803,可提供高达350mA的电流来驱动一列或多列高亮度LED(HB LED)。6.5V至40V宽输入电压范围可有效避免甩负载和冷启动等大瞬态的危害。通过高电压(40V)PWM引脚可实现较宽的亮度调节范围。适用于汽车照明、LED显示器背光、工业和建筑物照明应用。 MAX16803调节器组合使用低电压(204mV)电流检测基准和差分LED电流检测技术,提供±3.5%的负载电流精度。该电流精度可使所有照明组件实现均匀亮度。器件内置低压差调整元件(典型值0.5V)和电流检测基准,可使系统的功耗降至最低。并联多片MAX16803 LED驱动器IC,能提供
[新品]
有害气体红外感应及语音警示控制系统的设计
0引言 利用红外感应系统感应附近有无有害气体,当红外感应系统感受到有有害气体接近时,送出持续一段时间的高电平;单片机通过开启中断,启动语音芯片,单片机通过串口通信,从上位机提取的有害气体参数提示给附近人体,并经过与安全值的比较判定当前环境是否安全。对语音芯片的使用,先将必要的文字、数字信息录制进去,放音时,通过单片机自动寻址,把实时参数读取出来。为便于以后系统改进或移植到其他系统,可设计录音、放音电路,通过切换录制不同内容。系统设计友好、方便,给人的信息也更加直接。 1系统总体设计方案 在气体浓度是现有可利用的数据的基础上,考虑了系统的衔接性和可移植性。系统总体方案见图1。 本系统分为四大模块:核心控制模块、语
[单片机]
AD5542设计的高精度数控恒流源技术
本文给出了一种基于 AD5542 设计的高精度数控恒流源电路,并已成功应用于陀螺和加速度计等测试中。随着电子技术向各个领域的渗透,许多场合,尤其是高精度测控系统需要高精度、高稳定性的数控恒流源。数控恒流源主要由D/A来控制电流输出大小,恒流源的分辨率、精度、稳定性主要取决于D/A芯片及其外围电路,因此要达到高精度、高稳定性的恒流源,必须在选器件上慎重考虑。 基本原理 该高精度数控恒流源的结构原理框图如图1所示,它由总线端、数字隔离电路、D/A转换电路、V/I转换电路组成,D/A采用16位芯片AD5542,V/I转换电路采用了高精度运放OP97和三极管来实现。 图1 高精度数控恒流源的结构原理框图 硬件电路设计 1 D/A
[电源管理]
AD5542设计的高精度数控<font color='red'>恒流</font>源技术
小广播
最新汽车电子文章

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

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