从LED器件的发光机理可以知道,当向LED器件加正向电压时流过器件的正向电流使其发光。
因此LED的驱动就是要使它的PN结处于正偏置,同时为了控制它的发光强度,还要解决正向电流的调节问题。
具体的驱动方式有直流驱动、恒流驱动、脉冲驱动和扫描驱动等,本论文LED器件的驱动方式为直流驱动方式【6】。
2.2LED的驱动方式
2.2.1直流驱动
直流驱动是最简单的驱动方法,由滑阻R2与发光二极管LED串联以后连接到电源Vcc上,R1为限流电阻。
如图2-2所示:
图2-2LED的直流驱动
连接时令LED的阴极接电源的负极方向,阳极接正极方向。
只要保证LED处于正偏置,发光二极管与电阻的位置是可以互换的。
直流驱动时,LED的工作点由电源电压k、串联电阻R和LED器件的伏特性共同决定。
对应于工作点的电压电流分别为vf和I,。
改变R2的值,可以调解I的值,从而调节LED的发光强度。
如图2-3所示:
图2-3LED特性曲线
直流驱动方式适合于LED器件比较少、发光强度恒定的情况,例如目前有的公交车上用于固定显示“XX”字样的显示器上,就可以用这种驱动方式。
一方面它显示的字数很少,另一方面它的显示内容固定不变。
因此只要在需要显示字样的笔画上排列LED发光灯就可以了。
这样一块屏上大约有100只管子。
采用直流驱动可以简化电路,降低造价。
2.2.2恒流驱动
由于LED器件的正向特性比较陡,加上器件的分散性,使得在同样电影电压和同样的限流电阻的情况下,各器件的正向电流并不相同,引起发光强度的差异。
如果能够对LED正向电流直接进行驱动,只要恒流值相同,发光强度就比较接近(同样存在着法光强度与正向电流之间各个器件的分散性,但是这种分散性没有伏安特性那么陡,所以影响也就小得多>。
晶体管输出特性具有恒流性质。
如图2-4所示。
图2-4LED恒流驱动
2.2.3脉冲驱动
脉冲驱动方式主要利用人眼视觉暂留现象驱动LED发光,利用该方式驱动LED可以通过改变驱动频率从而达到改变LED发光时间以及亮度。
2.2.4扫描驱动
扫描驱动通过数字逻辑电路,使若干LED器件轮流导通,用以节省控制驱动电路。
如图2-5所示。
图2-5LED扫描驱动
LED显示屏是将发光灯按行按列布置的,驱动时也就按行按列驱动。
在扫描驱动方式下可以按行扫描,按列控制:
也可以按列扫描,按行控制。
扫描就是指依次循环接通整行的LED器件,某一列的LED器件是否应该点亮,由列控制电路来负责。
依据上述分析,本文由于控制一个发光二极管,故只用直流驱动,既简单又实用,所用元器件少。
也可以用滑动变阻器代替定值电阻来调节LED的亮度。
2.3电源的设计方案
2.3.1开关电源
开关电源主要采用开关式稳压电路,电路中的调整管工作在开关状态,即调整管主要工作在饱和导通和截止两种状态。
由于管子饱和导通时管压降和截止时管子的电流都很小,管耗主要发生在状态开于关的状态转换过程中,电源效率可提高到75%~95%。
由于省去了电源变变压器和调整管的散热装置,所以其体积小、重量轻。
它的主要缺点是输出电压中所含纹波较大,对电子装备的干扰较大,而且电路比较复杂,对元器件要求较高。
但由于工艺已经成熟,而优点又突出,已成为宇航、计算机、通信、家用电器和功率较大的电子设备中电源的主流,应用日趋广泛【7】。
2.3.2线性电源
线性电源主要采用串联反馈式稳压电路,由于调整管工作在线性放大区,因此在负载电流较大时,调整管的集电极损耗先当大,电源效率较低,一般为40%~60%,有时还要配备庞大的散热装置。
但其电路结构简单,输出电压中所含纹波较小,所以广泛应用于小信号、小功率电路中。
2.3.3比较与选取
从上面对两种电源的分析并结合本次设计的要求,决定选用线性电源。
理由如下:
(1>输出电压方面
开关电源输出电压纹波较大,线性电源较小。
而本次设计是对LED和555提供电源,这些小型的器件对电压的稳定性要求较高,故选择线性电源。
(2>电路整体方面
开关电源整体电路复杂,对元器件要求高,线性电源则相反。
根据本次设计属于简单的定时电路。
电路相对简单,故选取线性电源。
(3>电源转换效率方面
开关电源转换效率高,功耗小,线性电源转换效率低,功耗高。
但是由于LED的特性可知,其需要的电流很低,所以也不需要大功率的电源,线性电源足以。
所以综上所述,选择线性电源。
在设计过程中困难在于变压、整流、滤波、稳压这4个部分的选取和链接以及完成后对电路的仿真。
2.4时间控制的设计方案
2.4.1用555定时器组成的施密特触发器
其功能主要是将输入任何波形转变为矩形波,由正、负阈值电压决定高低电平。
可用于滤波电路,滤除噪声等等干扰。
2.4.2用555定时器组成的单稳态触发器
其功能是用作失落脉冲检测,或对电机转速或人体的心律进行监视,如果转速不稳或人体的心律不齐时,输出低电平可用作报警信号。
如果将单稳态电路的电压控制端加入一个变化的电压,当控制电压升高时,电路的阈值电压升高,输出的脉冲宽度随之增加;而当控制电压降低时,电路的阈值电压也降低,单稳的输出脉宽则随之减小。
如果加入的控制电压是三角波,则在单稳的输出端便可得到一串随控制电压变化的脉宽调制波形。
可用该电路作为定时电路【8】。
2.4.3用555定时器组成的多谐振荡器
其功能是产生多谐振荡,每隔一段时间就有电平触发,其占空比是根据外围RC元件的参数决定的,时间主要由电容的冲放电时间决定。
因此改变RC的参数就可以改变触发时间。
如果将电阻用滑动变阻器代替,则可实现频率可调的驱动电路。
综上所述,结合本次设计要求应当选择555定时器组成的多谐振荡器和单稳态触发器。
其优点在于比较器的灵敏度高、输出驱动电流大、功能活,在电子电路中获得广泛应用。
但是选择该电路存在一个问题,就是定时时间不能太长,而且时间精度不高。
不适于那些精密仪器的定时。
当然,可以将做好后的电路通过精密的仪器测量其定时时间,也就是测量其触发电平时间间隔。
也可以用示波器观看输出波形来计算时间。
第三章LED控制电路设计
2.2系统的功能
系统的总体结构如图3-1所示,在该系统中以5V直流稳压电源为各器件提供电源,采用555定时器定时功能和波形产生功能驱动LED发光。
该系统可控制LED发光时间及频率,达到定时预报的功能。
图3-1系统总体结构图
2.3LED驱动设计
3.2.1LED脉冲驱动
脉冲驱动方式,采用向LED器件重复通断供电的方法使之点燃.就是利用人眼的视