使用数字分压器实现车灯调光应用设计方案

发布者:andyliow1980最新更新时间:2014-11-20 来源: eefocus关键字:数字分压器  汽车照明  调光应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在汽车以及其他照明应用中,通常需要调节内部灯光。使用机械分压器实现这一功能会浪费电能,效率相对较低,而且还存在耐用问题。而本应用笔记中的设计利用用户熟悉蜂窝电话中上/下控制键的功能,采用低成本数字电位器(数字分压器)来实现强弱调光控制。使用数字分压器不但避免了机械分压器的低效和机械耐用性问题,而且大大节省了功耗,提高了效率。

  车灯调光方案

  本设计使用非易失数字分压器来建立调光阈值,使用单独的伪锯齿波振荡器来实现脉宽调制(PWM)灯光控制。MAX5475(U1)是一个32抽头非易失数字分压器,端到端电阻为100kΩ。该设计使用一个双刀双掷(DPDT)开关(SW1)来控制数字分压器。一端控制MAX5475的U/D引脚,另一端控制INC引脚。因此,“向上”方向按下开关会在INC上产生从高到低的转换,递增数字分压器;“向下”方向按下开关会递减数字分压器。MAX5475电刷位置的非易失特性支持在不供电状态下也可以保持调光设置。

  数字分压器的电刷(VWIPER)被送入LMX358(U2)双路运算放大器的反向输入端。然后和双路运算放大器另一输入端产生的伪锯齿波进行比较。基本上,锯齿斜坡为FETQ1产生PWM驱动。提高VWIPER会增加占空比、FET接通时间以及灯的亮度。(实际中,由于灯包括由R1和C1构成的RC充电网络,因而是非线性的。但是,在充电间隔内,波形非常适合进行低成本占空比控制)。逻辑电平n沟道增强型FET对灯进行驱动。应该根据灯的负载需求来选择Q1。


  要产生锯齿波振荡器,应按图1来配置LMX358。电阻R2、R3和R4产生振荡迟滞。利用5V输入,放大器IN2+输入在0.41V和4.55V之间触发。注意,降低R2的数值,将提高上升范围;增大R2的数值,会降低上升范围。该设计使用10k的R2,在MAX5475数字分压器精度之内实现其上升范围。电容C1通过电阻R1在0.41和4.55V阈值之间冲放电时,产生上升斜坡。

振荡周期应相对较慢,以降低FET接通和关断损耗的影响。为了计算振荡周期(TPERIOD),必须首先计算TDISCHARGE和TCHARGE,其中VIN2+(high)=4.55V,以及VIN2+(low)=0.41V。

TDISCHARGE=-R1*C1*ln(VIN2+(low)/VIN2+(high))=24.1us

TCHARGE=-R1*C1*ln{1-[(VIN2+(high)-VIN2+(low))/(5V-VIN+(low))]}=32.4us

TPERIOD=TDISCHARGE+TCHARGE=83.4us

FOSC=1/TPERIOD=12kHz

在这种情况下,TPERIOD=12kHz。

  总结

  本应用笔记介绍了怎样使用低成本数字分压器来实现PWM调光控制。设计中使用了和蜂窝电话中类似的上/下控制键,利用用户熟悉的上/下控制功能,不需要微处理器,降低了成本。而使用机械分压器进行车灯调光不但效率低而且存在耐用性问题,本设计利用数字分压器提高了效率,节省了功耗。
关键字:数字分压器  汽车照明  调光应用 引用地址:使用数字分压器实现车灯调光应用设计方案

上一篇:关于公共汽车实时显示及定位系统的研究
下一篇:浅析汽车电子系统中的处理器的选择

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:19

半导体技术如何改变汽车照明硬件设计线路图
汽车照明持续飞速发展。尽管LED光源可提高效率并具有独特的车辆风格,但原始设备制造商(OEM)现在正在实现新颖且有用的照明用例。在本技术文章中,我想重点介绍几种半导体技术,他们正在影响大灯、尾灯和内饰照明系统的路线图。 自适应大灯系统 自适应前灯系统和自适应远光大灯系统分别调整近光灯和远光灯的形状。尽管欧洲生产汽车都可使用自适应大灯,但美国汽车制造商无法使用这些高级灯。不过,这种情况可能很快就会改变。自适应系统使用大功率LED作为光源,这需要大功率LED驱动器来调节电流,并达到所需亮度。开关LED驱动器必须用于实现高效率,并实现用于热管理的两级功率处理拓扑。 第一级是升压稳压器。它管理变化较广的汽车输入电压,并创建
[汽车电子]
半导体技术如何改变<font color='red'>汽车照明</font>硬件设计线路图
目前车规级LED厂商的整体现状
芯片级LED性能研究 汽车照明 背景   LED产业在过去近10年的发展突飞猛进,LED光源器件的性能呈台阶式上升且成本在不断下降,大部分光源领域基本上都被LED所取代。LED作为第四代光源,已经广泛应用在户内外照明、液晶背光、景观照明、移动照明等领域。随着人们消费理念的升级和近几年LED行业新技术与新材料的不断完善,LED汽车照明也逐渐迎来最佳发展期,从最先的内饰照明到后来的外部信号灯,再到最近这两年的前照明灯具,LED已经开始逐步取代传统的氙灯,开始覆盖中高端汽车照明市场,同时有向普通车型漫延的趋势。   汽车市场是个成熟的市场,全球的销量总体来说是稳步的增长,全球年增长约3-4%,全球年销量约8000万辆。汽车照明 LED
[嵌入式]
Tier 1巨头迎发展新机遇,佛瑞亚、法雷奥和彼欧角逐汽车照明行业
不久以前,汽车照明系统还是由前灯、尾灯、转向灯和几个座舱照明灯组成。但如今,汽车照明进一步延申为带有精致“照明标志”的前格栅,到座舱内可定制的“气氛照明”,再到汽车尾部的示宽灯条,如同挂满彩灯的“圣诞树”。法雷奥首席执行官Christophe Perillat将之称为“无处不在的照明(Lighting everywhere)”。 汽车照明市场将在2030年前保持增长 过去几年,随着汽车电动化和智能化浪潮的展开,汽车设计也随之引入了舒适性和安全性等特性,“无处不在的照明”便也应运而生。 例如,车外灯现在包括中央刹车灯、点亮的标志和格栅、后视镜上的小转弯指示灯,日间行车灯和自动远光灯。在车舱内部,照明的应用范围已经从简单的
[汽车电子]
Tier 1巨头迎发展新机遇,佛瑞亚、法雷奥和彼欧角逐<font color='red'>汽车照明</font>行业
安森美智能汽车照明半导体解决方案
智能汽车照明正不断演进,转向基于LED的方案,提高道路安全性,实现节能3到5倍,增强用户体验,且创新的车灯造型设计以及可靠性的提升,还不断拓宽汽车照明的新境界。安森美(onsemi)关注汽车领域的趋势发展,不断推出创新的智能电源和智能感知技术,以确保道路安全,也是汽车照明领域的开拓者和引领者。 本文聚焦汽车外部照明的系统级应用和安森美相关设计的半导体方案,包括矩阵/像素灯、造型定制及车联万物(V2X)。 前照灯及SPI接口LED驱动器模块 前照灯包括近光灯、远光灯、日行灯、示宽灯、转向灯和雾灯。由于系统总功率非常大,而且集成了很多功能,需要更多的散热,设计相对复杂,因此,一般会把前照灯的LED驱动电路单独做成一个模块,有助
[嵌入式]
安森美智能<font color='red'>汽车照明</font>半导体解决方案
安森美半导体推出汽车照明应用新器件NCV78763
推动高能效创新的安森美半导体推出两款新器件,用于汽车照明系统。NCV78763先进智能电源镇流器及双通道LED驱动器提供高能效的单芯片汽车照明方案,能够驱动电压达60伏(V)的两串LED。每路输出能够支持1.6安(A)的直流电流。内置电流模式电压升压控制器能对输入电流滤波。这器件还内置脉宽调制(PWM)调光功能,频率可达4千赫兹(kHz),此外还提供PWM直接馈送选择,用于从外部微控制器进行完整频率及精度范围的控制。这器件经过优化,用于汽车前照灯应用,包括远光灯、近光灯、转向指示灯、静态转向辅助灯、雾灯及日间行车灯。每个独立LED通道都有独立降压开关输出,可配置输出电流及电压,以符合特定应用标准。配置透过器件的串行外设接口(SPI)
[嵌入式]
HID前照灯和LED灯在汽车照明系统中的应用
引言 目前,汽车生产商们正在用更安全、更环保、设计更精美以及更省油料等优点来吸引用户。同时,新车款型也必须符合最新的规定,这就导致了新技术不断得到应用。汽车照明系统主要用于夜晚照明道路,标示车辆宽度,照明车厢内部仪表及夜间检修等,既是汽车的重要安全部件,又是最主要的主动式安全装置。现在,该系统正在经历着重要的变革,这里主要介绍汽车照明系统中的部分新技术。 1 HID前照灯的使用 HlD(High IntensityDischarge)是依据电弧放电原理,燃烧灯泡内的氙气来发光,取代传统的钨丝燃烧发光。作为汽车照明的高科技产品,HID突破传统钨丝灯泡技术,采用高科技将氙气(Xenon)灌人石英内管,再透过精密安定器将12V电力瞬
[嵌入式]
汽车照明市场_CSP应用范围有望扩大
不知不觉中2017年已经悄然过去,2018年已翩然而至。在过去的一年,LED圈发生了很多的大事,行业也在进一步洗牌中。 2017年,LED行业集中度更加明显。无论是从上游、中游,还是下游,市场进一步向龙头企业集中,行业的格局基本已形成。大企业凭借资源、人才和技术上的优势不断扩大自己的生产规模,展开兼并收购,或者进行产业链的延伸发展。一个个亿元级别的扩产大事件,轰动LED圈,吸引了业内外的目光。 LED大企业固然备受关注,但是在这些大企业的身后,更多的是中小型企业......作为CSP LED封装领导厂商的深圳市东昊光电子有限公司(以下简称“东昊光电子”)就是其中的一员。 2018年1月25日,LEDinside走进东昊
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

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