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    基于STC12LE5201AD 單片機的LED 閃光燈電源設(shè)計*

    2021-03-15 07:32:40鋒,談
    科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2021年10期
    關(guān)鍵詞:場效應(yīng)管恒流源恒流

    張 鋒,談 敏

    (江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 電子信息工程系,江蘇 江陰214405)

    引言

    從人類掌握了鉆木取火的技術(shù)以來,人類的照明史就經(jīng)歷了火光照明、白熾燈照明、熒光燈照明這三個大的階段。隨著電子技術(shù)地快速發(fā)展,最近幾年又興起了半導(dǎo)體固體照明第四代照明方式——LED 照明,這種照明方式安全、節(jié)能且環(huán)保。

    目前,很多家庭在新房裝修時大多采用高亮的LED照明,但現(xiàn)在高亮LED 普遍采用工頻交流電整流成直流,采用開關(guān)電源方式供電形式,但對于海島或者偏遠(yuǎn)地區(qū)而已,由于尚未接通工頻市電,所以無法展現(xiàn)LED 照明的優(yōu)勢了。因此,研究一種如何將低壓的電池能源恒定轉(zhuǎn)換成小巧、方便易攜帶的高亮LED 的驅(qū)動電流源就顯得尤為重要。

    1 任務(wù)要求和總體方案設(shè)計

    1.1 任務(wù)要求

    (1)輸入電壓:DC 3.0V~3.6V。

    (2)100mA、150mA、200mA 三檔可設(shè)定的連續(xù)電流輸出,輸出電壓最高不低于10V,最低為0V(輸出短路)。

    (3)輸入、輸出電壓在規(guī)定范圍內(nèi)的輸出電流相對誤差小于2%。

    (4)等效的直流負(fù)載電阻過大時,輸出電壓幅值不高于10.5V,超出報警。

    (5)輸出電流200mA,輸出電壓10V 時,效率不低于80%。

    (6)300、450、600mA 三檔可設(shè)定的輸出電流峰值,相對誤差小于5%,間歇期電流小于1mA。

    (7)脈沖周期可設(shè)定為10、30、100ms 三檔,相對誤差小于2%,上升時間、下降時間均不大于100μs,電流過沖不大于10%。

    1.2 總體方案設(shè)計

    根據(jù)系統(tǒng)的設(shè)計任務(wù)和設(shè)計要求,本系統(tǒng)以單片機為控制核心,主要由升壓電路、場效應(yīng)管和運放組合構(gòu)成的開關(guān)式恒流源輸出控制電路、輸出電流以及輸出電壓的采樣保護(hù)電路、4×4 按鍵控制電路、液晶顯示電路,過壓報警提示電路等組成[1]。采用的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖如圖1 所示。

    系統(tǒng)輸入的低壓直流電源經(jīng)過開關(guān)型升壓轉(zhuǎn)換電路輸出為12V 電壓,其為場效應(yīng)管和運放組成的恒流源電路提供工作電壓。通過按鍵控制單片機內(nèi)部的D/A 輸出信號,使恒流源電路輸出恒定電流驅(qū)動的高亮LED 照明。

    LED 是一種非線性器件,其正向電壓的微小變化都會引起正向電流很大的變化,電流過強或過弱均會引起LED光強度增強或衰減,所以LED 需要由單片機內(nèi)部的A/D 采集輸出的電流、電壓信號,實現(xiàn)恒流驅(qū)動和過壓報警。

    圖3 恒流源電路

    2 電路方案設(shè)計與實現(xiàn)

    2.1 系統(tǒng)控制器的選擇

    本系統(tǒng)設(shè)計的閃光燈電源為便于攜帶,體積要求較小,由于系統(tǒng)供電電壓為DC 3V 且要求較高的控制精度,因此,本項目采用了STC12LE5201AD 單片機。該單片機是增強型8051 單片機,指令可以兼容傳統(tǒng)的51 單片機;功耗低,供電電壓可低至3V;速度快,且內(nèi)部集成有8 路高速8 位A/D 轉(zhuǎn)換;2 路PWM 等電路模塊;精度高且適合在一些強干擾的場合應(yīng)用。

    2.2 升壓電路設(shè)計

    該升壓電路主要由XL6009 升壓型直流電壓電源變換器、B54 肖特基型二極管以及儲能電感等元器件組成。系統(tǒng)以XL6009 電源變換器3 腳的方波輸出信號為開關(guān)控制信號,當(dāng)3 腳的輸出電平為低電平時,二極管D1 截止,儲能電感L1 吸收能量儲存電壓,濾波電容C3 與可變電阻RV1 和電阻R1 構(gòu)成了放電回路,輸出電壓會隨因放電而電壓下降;當(dāng)3 腳的輸出電平為高電平時,二極管D1被導(dǎo)通,儲能電感L1 通過二極管D1 向濾波電容C3 充電,輸出電壓會隨之升高。XL6009 內(nèi)部電路和可變電阻RV1、電阻R1 組成了輸出電壓采樣反饋放大電路,使輸出電壓穩(wěn)定,放大電路的放大倍數(shù)受可變電阻RV1 和電阻R1 控制[2]。輸出電壓大小為Uout=1.25×(1+RV1/R1)。升壓模塊電路原理圖如圖2 所示。

    2.3 恒流源電路設(shè)計

    該電路主要由美國TI 公司生產(chǎn)的LM358P 運放和美國國際整流器公司生產(chǎn)的N 溝道場效應(yīng)管IRL3803組成。場效應(yīng)管的特性和恒流源電路原理如圖3 所示。

    圖3(a)是N 溝道增強型場效應(yīng)管的轉(zhuǎn)移特性曲線和輸出特性曲線。從轉(zhuǎn)移特性曲線上看,場效應(yīng)管的漏源電流Id 受它的柵源電壓控制;從輸出特性曲線上看,場效應(yīng)管可分為可變電阻區(qū)、恒流區(qū)(放大區(qū))、擊穿區(qū)、夾斷區(qū)等四個工作區(qū)。在恒流區(qū)漏源電流為恒定值,其大小由柵源電壓控制。因此,當(dāng)N 溝道增強型場效應(yīng)管工作在恒流區(qū)時可實現(xiàn)恒流輸出,且可以通過改變柵源之間的電壓來改變輸出的恒流數(shù)值的大小[3]。

    圖3(b)所示為基于N 溝道增強型場效應(yīng)管所構(gòu)成的恒流源輸出閉環(huán)反饋系統(tǒng)的原理圖,輸出電流經(jīng)精密的采樣小電阻后轉(zhuǎn)換成輸出采樣電壓。該采樣電壓經(jīng)過運放U3所構(gòu)成的比例放大器放大后作為反饋控制電壓送至運放U2所構(gòu)成的比較器的反相端,與同相端的輸出電流的控制電壓進(jìn)行比較,通過比較器輸出的控制電壓改變柵極電壓,進(jìn)而改變柵源之間的電壓從而實現(xiàn)對輸出電流進(jìn)行動態(tài)調(diào)整和平衡,實現(xiàn)輸出電流恒定輸出的目的[4]。

    利用運放的虛短、虛斷及相關(guān)的公式,可以推導(dǎo)出V控與I控的關(guān)系:

    由上述公式可知,輸出電流I控數(shù)值和電阻R4,R5,R7,R8,V控有關(guān),但與場效應(yīng)管的相關(guān)參數(shù)無關(guān)。所以,只要選擇合適的電阻和控制電壓基準(zhǔn)源,就可以實現(xiàn)恒流輸出。

    2.4 其他電路設(shè)計

    2.4.1 矩陣鍵盤及LCD 顯示

    本項目采用輕觸按鍵構(gòu)成的4×4 矩陣鍵盤來設(shè)置直流電源的輸出電流。由于輸入的電流值范圍較大,可以用較少的I/O 口來控制較多的按鍵,實現(xiàn)工作方式和電流值的設(shè)定。

    采用LCD1602 液晶進(jìn)行設(shè)定與檢測的顯示,其優(yōu)點是能顯示較多的內(nèi)容。

    2.4.2 聲光報警

    當(dāng)超壓保護(hù)時,進(jìn)行聲光報警,電路圖如圖4 所示。

    圖4 過壓報警電路

    3 軟件設(shè)計

    為配合硬件電路的工作,本系統(tǒng)設(shè)計了相關(guān)軟件程序,包括電壓AD 采樣子程序、掃描控制鍵盤子程序、數(shù)值顯示子程序、恒定電流控制設(shè)定子程序、輸出電壓超限控制子程序等。主程序流程如圖5 所示。

    圖5 主流程圖

    4 系統(tǒng)調(diào)試

    在系統(tǒng)硬件電路和軟件程序設(shè)計完后,對系統(tǒng)仿真測試可以及早發(fā)現(xiàn)并且修正設(shè)計中可能存在的問題,是系統(tǒng)設(shè)計中不可或缺的一步。系統(tǒng)的測試需要搭建仿真模型,進(jìn)行模擬測試。同時還搭建了實物驗證平臺,進(jìn)行電路硬件測試,對電路原理進(jìn)行相關(guān)驗證和測試[5]。

    4.1 軟件仿真測試

    通過Multisim13 仿真平臺搭建測試模型,3V 直流低壓通過電位器調(diào)整輸入模擬單片機的D/A 口的輸出電壓,通過仿真實驗可以測得電流會隨著控制電壓的調(diào)整而變化。圖6 所示為輸出150mA 時的仿真狀態(tài)。

    圖6 輸出150mA 時的仿真狀態(tài)

    表1 不同檔位設(shè)定時的測試數(shù)據(jù)

    表2 效率測量數(shù)據(jù)

    4.2 實物測試過程與結(jié)果

    (1)將直流穩(wěn)壓電源調(diào)至3.0V,給設(shè)計的電路通電測試,在沒有接負(fù)載或負(fù)載電阻過大時,蜂鳴器報警。

    (2)通過開關(guān)按鍵S1、S2、S3 選擇100mA,150mA,200mA三個電流檔位。觀察電路的電流、電壓輸出數(shù)值,并記錄其測試結(jié)果。

    實驗結(jié)果表明,在連續(xù)工作模式下,電路的最高輸出電壓大于10V,最低輸出電壓為0V,輸出電流相對誤差[(Io-Ii)/Ii]*100%小于2%,測試數(shù)據(jù)如表1 所示。

    (3)當(dāng)輸入電壓為3.0V 時,測得輸入電流810mA,輸出電流202mA,輸出電壓10.1V,效率為η=(10.1×0.202)/(3.0×0.81)=84%。效率測量數(shù)據(jù)如表2 所示。

    (4)接通LED 閃光燈,使用按鍵設(shè)定輸出電流分別為300mA、450mA、600mA 三種電流峰值,脈沖周期分別為10、30、100ms 三種時鐘周期,用示波器進(jìn)行輸出波形觀察并記錄。圖7 所示波形為周期為10ms 的脈沖波形,其占空比為1/3、相對誤差小于2%、上升時間為10.6ns、下降時間為11ns,電流過沖小于8%。電流測量數(shù)據(jù)表3所示。

    圖7 周期10ms 時脈沖波形

    表3 電流測量數(shù)據(jù)

    5 結(jié)論

    本文采用N 溝道增強型場效應(yīng)管所構(gòu)成的閉環(huán)恒流的數(shù)控LED 閃光燈電源電路,具有精度高、外圍電路少的特點,電路易于實現(xiàn)智能化地控制和自動化地診斷。根據(jù)設(shè)計要求,實現(xiàn)了將低至3V 的低壓電源(如電池電源等)轉(zhuǎn)換為具有恒流輸出數(shù)控電源,可以驅(qū)動高亮的白光LED 發(fā)光工作,并具有輸出100mA、150mA、200mA 的連續(xù)工作模式和300mA、450mA、600mA 脈動輸出工作模式等兩種工作模式。實驗室測試結(jié)果表明該電路實現(xiàn)了前述LED 閃光燈電源所需的各設(shè)計功能指標(biāo),具有一定的實用價值。

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