發光二極管一直以來都被當作低成本的指示燈用在各種電子產品上。目前,它們已經成為強大的光源,可用于室內照明、標識牌、顯示屏和裝飾照明應用。與白熾燈和熒光燈相比,由于產生相同亮度所消耗的能量要小得多,LED的地位正在日益攀升。能源是本世紀最為熱門的話題之一,而且會很快成為世界各地設計人員需要考慮的最重要問題之一。
對燈具制造商而言,使用LED具有諸多優勢。不過,試圖盡早趕上LED浪潮的廠商數量也不少,因此產品的差異化非常重要。另外,當能耗和人力成本成為設計需要考慮的主要問題時,大型照明設備也幾乎需要“智能化”。讓燈具具備與“母”控制器通信、監測自身狀況、根據監測結果調整工作模式、在失效后能夠進入安全狀態的能力等都是對新一代LED燈具的期望。本文將探討部分適合于LED燈具的“智能化”選擇及其實現步驟。
輸入低電壓閉鎖:
LED驅動系統的輸入電壓一般是直流電壓。電源由離線的AC-DC轉換器或者總線提供。除了為LED驅動器供電,電源還用于為系統中的控制器供電(需先轉換為適合控制器使用的5V或者3.3V電壓)。控制器電源一般設計為當輸入電壓略高于要求的輸出電壓時,就開始工作。比如,5V的調節器會在輸入電壓達到6-7V時就開始工作。不過,這個電源的穩態可以是為由5-6個LED構成的LED串、每串電流為1A供電的24V電源。一旦控制器加電,控制器就會假定電源可用并開啟LED驅動系統(假設其配置如此),隨后LED驅動系統將試圖進入正常工作狀態。如果此時輸入的電壓只有10V,要求電源提供的電流將遠遠大于穩態下的電流,系統將由于這種瞬發的電流突增而崩潰。這種超額電流需求也會超出線纜、連接器和輸入電源其他組件的額定承受能力,可能導致系統永久損壞。
為了避免發生這種情況,系統應具有“低壓閉鎖”功能。采用的硬件是電阻分壓器,可以逐步把輸入電壓降低到控制器的輸入可以承受的范圍。輸入在內部與比較器相連。控制器(固件)的動作應該設計為只有輸入電壓超過正常工作的閾值時,電源部分才會啟用。另外,并非比較器一開啟,電壓系統就馬上啟動。固件應對比較器的輸出進行輪詢,檢查這種狀態是否一致(因為比較器是組合邏輯電路的組成部分),然后再啟動電源系統。
負載(LED)監測:
這里的負載具有經過LED且受調整的恒定電流。雖然電流調整系統已經在監測負載,這里的目的是確保有合適的負載電流流過。LED易于損壞,特別是在開路或者短路發生的時候。導致這些類型故障的原因包括線纜松動、連接器松動、PCB組裝問題,等等。通道出現短路會導致MOSFET損壞(起開關作用)。鑒于這些系統的功率,在出現故障的情況下,會導致大電流的出現,并釋放大量熱量。為了保護系統及其周邊免受故障的不良影響,控制器應具備實時監控負載狀況的能力。
我們不妨考慮開路情況,其中供電流流經的路徑不存在。如果讓電流調整系統自行處理,它會讓開關(MOSFET)一直開著,以試圖讓電流流往指定的地方。但這樣不會解決問題。類似的,在出現電流不受控制地突增的短路情況下。反饋系統會試圖關閉開關,但如果MOSFET已經損壞,它不會對這些控制信號做出響應,問題同樣無法解決。
智能化的LED燈具應該能夠檢測這些狀況,并將系統置于可以安全避免故障導致不良后果的狀況。實現這種目標的其中一種方法是強制熔斷保險絲,從而切斷整個系統的電源。另一種方式是向“母”控制器發出某種信號,或者停止向“母”控制器發出某種信號,以指示故障狀況。為此,系統必須能夠首先監測負載電流或者電壓值。為測量電流,在LED線路中引入了一個電流感應電阻,并將其兩端的電壓(在放大后)輸入ADC。ADC的數字輸出受處理器監控,并根據測得的電流值采取相應的行動。例如,如果通過LED的電流為500mA,但ADC只測得10mA,就可以視為出現故障。控制器隨即向“母”控制器發出信號,啟動“熔斷保險絲”電路,強行熔斷保險絲。
在諸如升壓電路這樣的電路中,存在著一個大容量電容器,故持續監控負載的電壓非常重要。在升壓系統正常工作的條件下,大容量電容器在開關斷開的周期內充電,在開關閉合的周期內放電。如果負載出現開路,電容不會放電但充電仍在繼續。如果置之不理,電容兩端的電壓會迅速升至很高,可能導致MOSFET這樣的零件損壞。如果在連接松弛的情況下突然閉合電路,過充電的電容會在短時內造成過大電流通過負載,這樣可能永久地損壞LED。
大容量電容兩端接上電阻分壓網絡,可以把輸出電壓降至微控制器可以處理的范圍。信號隨之輸入到比較器,比較器的輸出連接到可將其關閉的電流調節系統。當電壓超過預設的限值,比較器就會打開開關,關閉系統。
環境條件監測:
LED燈具會放置在各種環境中工作。在辦公室環境中,如果燈具能夠檢測到人進出房間,在人離開房間后關閉或者降低亮度,對節能頗有好處。這可以節省電力,進而節省公司的電費。此外還可以有效利用LED,延長其