高效的LED車(chē)內(nèi)照明設(shè)備的實(shí)現(xiàn)方法
LED正在被許多汽車(chē)照明系統(tǒng)所使用。正是由于LED具有尺寸小、效率高的優(yōu)點(diǎn),使之適用于車(chē)內(nèi)照明。因此,近來(lái)在開(kāi)發(fā)高效能低消耗LED的過(guò)程中所取得的進(jìn)展,使這種照明光源在汽車(chē)內(nèi)部照明系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)成為一種技術(shù)性選擇。但是,想要驅(qū)動(dòng)這些器件使之發(fā)揮最佳性能,卻是一門(mén)藝術(shù)。
LED需要專(zhuān)門(mén)的工作電流,需要在一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)寬度的值域當(dāng)中擁有調(diào)整LED正向電流的辦法與精準(zhǔn)性,需要車(chē)用電池組與充電系統(tǒng)以及串聯(lián)限制電阻器。
在調(diào)節(jié)LED工作電流時(shí)創(chuàng)新使用標(biāo)準(zhǔn)N型溝道耗盡型晶體管(JFET)比使用電阻能獲得更好的效果。JFET可以被看作是一個(gè)壓控電阻。通過(guò)簡(jiǎn)單地調(diào)節(jié)柵源極電壓,使源極能夠提供相對(duì)穩(wěn)定的電流,以此作為串聯(lián)LED的電流源。當(dāng)漏極電壓與未經(jīng)調(diào)整的開(kāi)關(guān)型蓄電池相通連時(shí),便能提供一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的電流,與標(biāo)準(zhǔn)電阻相比,使用JFET能提供更高的效率。
LED車(chē)內(nèi)照明將可應(yīng)用在:儀表盤(pán)背光;控制臺(tái)背光;頂燈;便捷光源;RGB基調(diào)光源。
電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、驅(qū)動(dòng)器電流要求和熱管理特別注意。圖1所示電路幾乎涉及所有汽車(chē)LED光源應(yīng)用。如果LED電流低于100mA(大多數(shù)車(chē)內(nèi)照明應(yīng)用的類(lèi)型都是背光或開(kāi)關(guān)照明,電流一般為30mA),電阻阻值可由串聯(lián)在LED兩端的導(dǎo)通電壓(Vfwd)計(jì)算得出。當(dāng)使用13.5 V之類(lèi)的特殊電源電壓時(shí),電阻值的確定如下所示:
Vsupply - Vsw_bat - Vrpp -I_led*R1 - 2 Vfwd=0 V
Vsw_bat = 0 V
Vsupply = 13.5 V (一般情況)
Vrpp = 0.8 V
Vfwd = 3.5 V
I_led = 30mA
R1 = 13.5 - 0.8 - 2*(3.5) = 190 Ω/30
由專(zhuān)用電阻來(lái)調(diào)整LED電流的方法已被大家所熟知,并且可通過(guò)選用一個(gè)阻值在一定范圍內(nèi)的電阻作為補(bǔ)償來(lái)解決LED最壞情況下的Vfwd壓降問(wèn)題。然而,供電電壓在9V至18V之間變化,LED電流也隨之改變。在同樣190Ω電阻和9V電壓情況下重新調(diào)整公式,I_led值變?yōu)?.3mA.假定所有的參數(shù)保持不變,供電電壓上升至18 V時(shí)I- led值為53mA。
儀表板通常都要有背光,以便使駕駛員能夠在光線(xiàn)較弱的條件下看清儀表盤(pán)和指針。首先,亮度調(diào)節(jié)能力是最重要的——能提供100 : 1的亮度調(diào)節(jié)比。此外,為了方便駕駛員對(duì)汽車(chē)狀態(tài)進(jìn)行了解,一些指示用燈也需要背光,例如安全氣囊檢驗(yàn)、動(dòng)力系統(tǒng)狀態(tài)、液面情況等等。一般情況下,最多能同時(shí)應(yīng)用30個(gè)LED。
將圖1中的LED連接擴(kuò)展為6路并聯(lián),并且在低壓的一端由晶體三極管提供脈寬調(diào)制(PWM)光線(xiàn)調(diào)節(jié)功能。先前計(jì)算出的電阻阻值用以調(diào)整LED的正向電流,因此,在給定電源電壓的條件下,總電流的大小由LED并聯(lián)支路的數(shù)量決定。同樣,供電電壓在9V至18V之間變化,LED電流也隨之改變。在實(shí)際應(yīng)用中,供電電壓為9V時(shí),LED必須發(fā)出足夠高的亮度以便讓駕駛員能夠正確讀出儀表板讀數(shù)。在18V時(shí),印刷電路板(PCB)的發(fā)熱問(wèn)題又會(huì)凸顯,這就需要我們對(duì)由此引發(fā)的最壞狀背光燈所使用的LED導(dǎo)通電壓隨顏色而定,紅色、橙色、綠色和淡黃色LED的導(dǎo)通電壓為2.4V,藍(lán)色和白色LED可高至3.8V。如果在串聯(lián)情況下前兩個(gè)LED導(dǎo)通電壓為2.4V,那么恭喜你還可以再串聯(lián)一個(gè)LED。也就是說(shuō),如果我們?cè)谝唤MLED中使用了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的白光燈,那么此支路上的LED數(shù)就被限定為兩個(gè)。如果車(chē)輛在維修時(shí)蓄電池極性接反,可產(chǎn)生高達(dá)- 15V的反極性電壓,此時(shí)需要一個(gè)反極性保護(hù)二極管。LED的反向額定電壓一般為- 5V,因此,在極性相反的情況之下,我們需要一個(gè)阻塞二極管來(lái)保護(hù)LED。
有一種通過(guò)控制電路低壓端電壓來(lái)調(diào)節(jié)LED亮度的方式,主機(jī)可通過(guò)偏壓電阻、晶體三極管或數(shù)字晶體三極管(如MMUN2211系列)來(lái)作為一個(gè)簡(jiǎn)單接口對(duì)LED進(jìn)行控制。晶體三極管具有集成Rb和Rbe電阻,因此使用邏輯電平信號(hào)便足以驅(qū)動(dòng)基本的發(fā)射極電路。通過(guò)使用這樣的晶體三極管并以單頻控制PWM的占空比,可為電路中的LED提供一個(gè)較寬的亮度調(diào)節(jié)范圍。
不只是LED驅(qū)動(dòng),有很多電路應(yīng)用都需要低成本的固態(tài)穩(wěn)流器。因此,一個(gè)固態(tài)穩(wěn)流器應(yīng)包含以下幾點(diǎn)因素:低成本;在較寬的導(dǎo)通電壓范圍內(nèi)保持電流穩(wěn)定;以低導(dǎo)通電壓運(yùn)行時(shí)壓降較小;導(dǎo)通電壓過(guò)高時(shí)可進(jìn)行功率限制;為并聯(lián)應(yīng)用提供理想的雙端電流源;為L(zhǎng)ED亮度調(diào)節(jié)提供高頻PWM控制;對(duì)直接引入的射頻能量具有抗磁化特性;具備高等級(jí)的靜電抗干擾能力。
用耗盡型N溝道場(chǎng)效應(yīng)管替換圖1電路中的190歐姆電阻便可成為圖3所示電路。簡(jiǎn)單地將柵極與源極短接,通過(guò)使用1 V以上的電壓將漏極與源極偏置,可產(chǎn)生LED驅(qū)動(dòng)電流。值得一提的是,在使用JFET代替電阻來(lái)調(diào)整LED正向電流的過(guò)程中,當(dāng)漏源電壓增大(電池電壓變化)時(shí),電流仍可保持相對(duì)穩(wěn)定。圖4顯示了JFET的穩(wěn)流特性,在供電電壓的正常工作范圍內(nèi),可通過(guò)測(cè)定JFET的伏安特性曲線(xiàn)來(lái)深入了解它的這一特性。
如圖4所示JFET伏安特性曲線(xiàn),首先是線(xiàn)性區(qū)域,通過(guò)JFET的電流隨著漏-源極間的壓降增大而呈線(xiàn)性增長(zhǎng)。這個(gè)區(qū)域的電壓范圍相對(duì)較窄(大于LED前向壓降且小于1.5V)。我們可以比較一下,同樣在9V供電輸入的情況下圖1和圖3中LED的電流有何不同。圖1中電路取反極性二極管壓降為0.8V,留給190歐姆電阻1.2V電壓,此時(shí)LED電流6.3 mA。而圖3電路中JFET壓降1.2V,這就使LED的電流變?yōu)?1mA。因此我們看到,在較低的線(xiàn)路電壓條件下,使用JFET偏置方法所提供的LED電流約為圖1中供電方式的3.5倍。這類(lèi)似于線(xiàn)性調(diào)壓器中對(duì)驟降電壓的控制。這種較低的跌落電壓特性可以在車(chē)用蓄電池電量不足的情況下為L(zhǎng)ED提供較大的電流和照明亮度。
圖4中接下來(lái)的區(qū)域是恒流區(qū),此區(qū)域電壓范圍為1.5 V(LED導(dǎo)通電壓)至大約6 V ( Vbattery為9.2 V至14.5 V)。此恒流區(qū)明確了JFET飽和漏極電流Idss的大小。通過(guò)將柵極與源極短接,此區(qū)域內(nèi)的Idss便成為恒流源電流,并且,此恒定電流值可根據(jù)需要選取。
評(píng)論