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相似文献
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1.
设计了一款降压型LED恒流驱动芯片的滞环控制电路.该芯片采用高边电流检测方案,运用滞环电流控制方法对驱动电流进行滞环控制,从而获得恒定的平均驱动电流.设计采用简单的设计理念实现恒流驱动,不需要复杂的电路分析,能实现精确的电流控制,且自身具有稳定性.芯片采用0.5μm 5V/18V/40V CDMOS工艺研制,电源电压范围为4.5V-28V,工作温度-40℃~125℃,可为LED提供恒定的350mA驱动电流,通过调节外部检测电阻,可调节恒定LED驱动电流.外部提供DIM信号,通过DIM的占空比来调节LED的亮度.Hspice仿真结果显示:LED驱动电流为滞环变化的三角波,恒流精度小于6.2%.  相似文献   

2.
为解决城市道路路灯系统的智能控制、故障自动识别及LED恒流驱动等关键技术问题,设计基于直流电压变换技术,以单片机为控制核心的模拟路灯控制系统。系统通过环境光线检测、定时控制、光电传感器、脉冲宽度调制等技术手段,实现路灯智能控制、故障自动识别、LED恒流驱动、功率调节等功能。测试结果表明,路灯控制系统具有可靠性高、成本低廉、节能环保、操作便捷等优势,满足现代城市道路路灯控制系统的实际需求。  相似文献   

3.
中大尺寸LCD背光应用的LED驱动方案   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文简要介绍了LED的基本光电特性,并解释了需要恒流驱动LED及PWM调光的原因.在此基础上,介绍了目前应用在中大尺寸LCD背光上的几种LED驱动方案,并简要比较了各自的优点和不足.  相似文献   

4.
5.
大功率太阳能LED路灯恒流驱动电源设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
《现代电子技术》2017,(6):168-170
针对大功率恒流电源驱动技术在太阳能LED照明路灯中的应用,介绍了大功率LED恒流驱动电源设计方法。并给出Boost开关电源工作原理及其驱动电源元件参数的计算方法。对设计的电源进行效率测试,当升压比为1.4时,转换效率为92%。测试结果表明,该LED路灯恒流驱动电源具有较高的转换效率,有一定的实用价值。  相似文献   

6.
文中详细描述了路灯模拟控制系统的设计方法。系统包括单片机控制、显示、红外感应、恒流驱动、路灯单元控制、故障检测与报警等6个模块。单片机控制模块以STC12C5A60S2为核心,完成各感应器件的信号采集任务,控制LED灯的工作模式,LCD显示各种数据。采用PWM波数字调节恒流源输出功率,达到控制LED路灯的照度;故障检测与报警模块可以实时检测各路灯单元的工作状态。实验证明该系统电路运行可靠。  相似文献   

7.
单级PFC LED驱动电源的研究与设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
论述了单级功率因数校正(PFC)LED驱动电源的设计思想,分析了单级PFC恒压源AC/DC构建原理,给出了单级PFC恒压源产生相关问题的解决办法,重点设计了恒流源部分,给出了恒流驱动芯片BP2808工作原理和设计步骤,同时,设计了手动调光部分,运用自激多谐振荡器NE555产生固定频率且占空比为0.09%相似文献   

8.
调光技术在照明行业非常重要,保证调光过程平稳并在100%范围内调光是当前研究的热点。提出一种有源功率因数校正(APFC)且具有恒流稳压功能的PWM调光驱动电源,对功率因数校正电路,恒流限压电路和调光电路进行详细设计分析。针对单一调光芯片控制电路存在输出不稳,无法实现全范围调光的问题,采用STM32单片机和调光控制芯片HV9910相结合进行控制。最后制作样机并进行测试分析,该调光电源输出电流精度控制在2%以内,功率因数在0.93以上,在额定输入电压下效率达到85%以上,在0~100%范围内调光且调光过程平滑无闪烁。  相似文献   

9.
为满足光固化用阵列紫外LED(UV-LED)光源光辐射能量高均匀性和稳定性的需求,设计多路输出的LED驱动电路,实现了工作频率280Hz,电压2~52 V自适应调整、电流0~700mA、占空比0~100%均可调的脉冲输出。试验结果表明,该驱动电路在保证工作寿命的前提下,实现了LED工作电流的精确控制,使光源光辐射能量得到精确控制,辐射面均匀性的调试变得简单可行。已在“LED曝光机”中得到应用。  相似文献   

10.
高效稳定的恒流驱动电路是LED照明工程设计的关键之一。应用新型驱动器件NCP3065设计了一款LED升压恒流驱动电路。介绍了电路的工作原理和元件参数的详细计算过程。所设计电路包含DC-DC升压驱动部分和PWM调光部分,可以驱动5个1 W串联的LED,驱动电压达16 V,电流达350 mA。实测结果表明,电路整体效率高达87.5%,并且具有调光线性度好,性能稳定、可靠等优点,适用于各种大功率LED的照明应用。  相似文献   

11.
机载通信控制系统是机载通信系统的控制核心,文章从工程角度出发,介绍了机载通信控制系统的原理、需求及实现方式,提出了一种基于SOPC的机载通信控制系统设计方法。该方法具有小型化、成本低、可靠性高及灵活性强等优点。  相似文献   

12.
LED照明因具有节能、环保、体积小、长寿命的特点而有着广阔的应用前景。本文简述了LED的电气特性与两种主要的恒流驱动的方式,结合灯具特点和功率等级对现有LED照明产品进行了分档,根据现有开关电源的发展提出了设计选择的要点,并介绍了当前主流的调光方式与电源必要的保护功能。  相似文献   

13.
黄少卿  景为平 《微电子学》2016,46(4):467-470
设计了一种降压型LED恒流驱动芯片。该芯片采用电流滞环控制技术对输出电流进行恒流控制,实现输出高达2 MHz的开关频率。通过比较外部反馈电阻上的压降与芯片内部的滞环电压,使输出电流的波形为滞环变化三角波。采用了全新的自适应滞环电压产生电路,以补偿芯片内部的延时,实现了在2 MHz的开关频率下小于3%的恒流精度。该LED恒流驱动芯片采用ASMC 0.35 μm 5 V/60 V BCD工艺,工作电源电压范围为5~60 V,最高工作频率为2 MHz,典型平均输出电流为700 mA。该芯片具有PWM调光功能,通过DIM信号的占空比来调节LED的亮度。  相似文献   

14.
阮颖  叶波 《光通信技术》2011,35(10):60-62
设计了一种EFDA泵浦源半导体激光器的驱动电源,采用由PC机和单片机构成的上下位机的控制结构,具有恒定功率和恒定电流两种控制模式.该驱动电源具有激光器保护电路,电流精度和光功率控制精度分别为0.15%和0.2%.  相似文献   

15.
随着LED照明的广泛应用,人们对LED的照明效果提出了更高的要求,智能化是LED照明的发展趋势。本文提出并设计了基于蓝牙模块Core51822与LED恒流驱动芯片ILD4120的智能LED照明系统,可以用手机APP实现调色温、亮度等功能。  相似文献   

16.
魏强 《信息通信》2010,(1):39-42
提出了一种基于FPGA和SOPC技术实现旋转LED屏控制系统设计的新方法。该设计以Altera公司的EP2C20为核心,通过在单片FPGA中集成NIOS软核处理器,SDRAM控制器和EPCS控制器等外围控制器件,配合红外接收模块,LED控制模块等自定义的Avalon接口模块实现旋转位置感应,红外无线控制,彩色LED控制等功能。这种设计方案的主要优势在与集成化和可扩展性,只需要对该方案进行少量修改,便可以实现具有更多功能的控制系统,以适应不同的旋转LED屏设计的需要。  相似文献   

17.
张益畅  窦衡 《现代电子技术》2006,29(8):136-138,141
码流监测仪可以对数字电视中的传输码流进行分析检错。介绍了基于NIOS平台的码流监测仪的设计方法,对系统硬件部分的设计做了详细说明,以连续计数出错模块和PMT错误模块的设计为例,阐述了FPGA的硬件设计思想,同时简要介绍了系统的软件设计,并对码流的监测原理和针对SOPC的设计方法的特点做了适当解释。  相似文献   

18.
基于SOPC的千兆以太网实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
巩峰  李晃  陈彦化 《电子科技》2014,27(7):26-29
为满足现代工业发展对系统设备集成化、网络化的需求,文中探讨了基于SOPC的千兆以太网实现方法。采用Altera公司的CycloneIII系列FPGA作为平台,在其中搭建了NiosII软核处理器。并利用Altera提供的三速以太网的IP核,实现了千兆网的MAC层控制器。同时通过UDP协议实现了数据的传输。  相似文献   

19.
在采用锂电池储能供电的降压斩波电路恒流激光二极管驱动源系统的设计中,建立了电池组、激光二极管的集成电路个人仿真程序(PSPICE)器件模型和闭环控制系统模型,经过仿真计算,确定了输出滤波电感电容的参数和实现闭环稳定的比列积分微分调节(PID)参数,并研究了在负载变化和输入变化的条件下系统的稳定性。研究表明,采用该技术方案能实现恒流源输出电流大于100 A,输出电压230 V,电流纹波小于3%。  相似文献   

20.
简单的介绍了MP3的解码原理,并应用SOPC技术构建快速合适的硬件系统,以Altera公司的NiosII软核处理器作为控制及解码单元来完成MP3解码器的设计。对MP3解码器中主要算法模块做了优化和改进,用Verilog语言来实现MP3解码器的RTL设计,并在DE2-70开发板上得到了实时验证,达到了较好的优化效果。  相似文献   

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