王海鷹 肖利 蔣平 楊義泓 劉元坤 唐愛國 夏凱
摘要:近年來,LED光源模塊的應用日益頻繁。在LED光源單純控制時,需要對其進行設計,且在設計的最初階段要注意光源的復雜性。受光源復雜的影響,需要采用科學的驅動手段實現調試。PWM驅動,具有穩定性強、應用廣泛的優勢。將PWM驅動應用于LED光源模塊中,能夠取得較好的調光效果。系統設計者需要從相對謹慎的角度上,對LED光源模塊驅動進行考慮。PWM驅動中對Buck調節器的應用,是其在LED光源模塊中發揮作用不可或缺的器件。基于此,本文在研究中一方面概括LED光源模塊,另一方面探討LED光源模塊PWM驅動與應用。
關鍵詞:LED光源模塊;PWM驅動;應用
前言:在LED光源模塊中,PWM驅動調光在數字脈沖在是利用方式最為簡單的。對其應用時,應用者的系統需要提供的內容,僅為或寬或窄的數字式脈沖即可。通過對輸出電流的簡單改變,實現對LED光源亮度的調節。根據對PWM驅動調光的優點分析,可發現其能夠在一定程度上提高白光的質量,且應用起來比較方便簡單。在對LED光源模塊進行驅動時,無論采用哪種調節器,其思路都是一樣的,需要借助驅動電路,實現對光輸出的控制。因此,本次研究具有現實性價值。
1 LED光源模塊概括
LED,是發光二極管的簡稱。其是由化合物制作而成的,包括砷、鎵等[1]。通常情況下,LED光源可以作為指示燈在儀器或電路中顯示;也可以數字或是文字的形式,在儀器或電路中顯示。LED,從本質上來看是種半導體組件。發展之初,多將其應用對于發光二極管板或是指示燈。隨著LED光源模塊的更新,白光LED也隨之出現,逐漸廣泛應用于照明。
2 LED光源模塊PWM驅動與應用
2.1 LED光源模塊PWM驅動的控制方式
在LED光源模塊中,單周期控制的信號較大,且屬于非線性的控制技術。對各周期內開關采樣后,比較基準信號值與獲得的值,促使開關變量產生的平均值,可與基準值相等。在傳統控制方式下,對于光源的控制,一般以非線性動態系統為主,屬于線性反饋技術[2]。針對單周期的控制方法與方式來說,此種控制方法能夠在一定程度上對開關非線性系統功能加以控制。通過對單周期控制電路的分析,可發現此種電路具有較強的抗干擾能力,且結構相對簡單,應用的領域比較廣泛。本次研究分析發現,單周期控制技術下可通過對Buck變換器控制的雙輸入,在不同開關周期內,對LED開光變量產生影響。比較負載電壓下的基準值與總值,使LED傳輸電端與接收電端的平均值,能夠與負載電壓的基準值相符合。通常來說,LED傳輸電端在輸入電壓時,可能會受天氣條件的影響,而出現被干擾的現象。應用單周期控制的方式,則能夠有效避免上述現象,輸出電壓的瞬態響應速度比較快,抗擾動性較強,能夠有效確保供電系統的穩定性。
2.2 LED光源模塊推薦的PWM驅動調光
對于LED光源模塊來說,一般推薦使用PWM驅動調光。模擬調光的實現方法比較簡單,可借助對電壓的控制,以比例的方式對LED光源模塊驅動輸出進行改變。在此種情況下,模擬調光并不會引入電磁干擾頻率。不過,在絕大多數情況下,在對LED光源模塊設計時,需要應用PWM驅動調光。此原因主要受LED光源性質的影響,在光發射過程中,其特性一般會伴隨驅動電流出現偏移。就單色的LED光源模塊而言,主波長會在驅動電流偏移時而發生改變。對白光LED光源模塊而言,顏色、溫度等都會在驅動電流偏移時出現變化。綠光、紅光或是LED納米波長在發生變化時,人肉眼很難真切的觀察到,不過在白光顏色發生變化時,很容易用肉眼觀察到。多數的LED光源模塊中,都會包含藍光譜光子發射區域。在電流比較低時,磷光會占據主導[3]。此時,LED光源模塊下的光顏色,就趨于黃色。在電流比較高時,LED藍光會占據主導。此時,LED光源模塊下的光顏色,就趨于藍色。在使用至少一個LED白光時,相鄰LED光源模塊的顏色、溫度等,都會出現不同變化。對驅動IC的前景進行分析,模擬調光的挑戰較大。PWM調光針對于模擬調光來說,能夠極大程度上提高光輸出的精度。
2.3 PWM驅動下的開關調節器應用
PWM驅動在LED光源模塊中,在開關調節器中有比較廣泛的應用,且市場前景良好。在LED光源模塊開關調節器驅動時,需要考慮和注意一些問題,以方便每秒鐘可能會開啟或是關掉無數次光源。比較常見的供電調節器,一般會通過開啟或是關掉的方式連接PWM信號。不過,在連接信號時所產生的延遲現象,會持續較長時間。產生此種現象的原因,主要是感應時間的電流比較低。驅動LED光源模塊時,專用的開關調節與之相反。若開啟燈光時邏輯最低,在對內部電流進行控制式則始終保持開啟的狀態。在使用PWM驅動調節時,不僅需要最小化上升控制,也需要下降延遲控制。此種方式,是為使驅動達到最好的對比度,也是為了縮短LED光源模塊由零到目標的時間。對于標準的開關調節器來說,緩開、緩關的過程是必須要有的。不過,LED光源模塊PWM專用驅動可做的事情,已經包括對信號轉換速率降低的控制。所以,在降低轉換速率時,不僅要從硅的設計角度著手,也要從開關調節器角度著手。Buck調節器,能夠充分保障信號轉換的速度。該調節器,作為開關變換器,能夠在控制開關的同時,輸出供電,其具有唯一性,其他調節器不具備該特點。此外,Buck調節器的電導,與輸出相連,即便是在轉換周期中也未發生變化。
結語:現階段,人們工作環境日趨復雜,對LED光源的應用頻率不斷上升。一般來講,在應用LED光源模塊時,光源與PWM驅動調光需要成正比。也就是說,光源條件復雜,就需要結合實際情況用PWM驅動調光。通過本次研究調查能夠明確,PWM驅動在LED光源模塊中,是發展最廣泛且有前景的驅動器件。期望在本次相關內容的探究下,能夠為日后促進LED光源模塊的發展,提高PWM驅動在LED光源模塊及其他領域中的應用水平,提供建議。
參考文獻:
[1]楊子騰,劉琨,楊昆.基于PWM調光的LED驅動器設計[J].現代信息科技,2020,004(002):32-36.
[2]夏添禹,許桂生.單片機和PWM技術的室內LED照明智能控制系統[J].中國科技信息,2019,597(01):40-42.
[3]曾璐,林維明.降壓Cuk/LLC單級LED驅動電路及其控制[J].電力電子技術,2019,053(007):85-88.