LED 是一种固态电光源, 是一种半导体照明器件,其电学特性具有很强的离散性。它具有体积小、机械强度大、功耗低、寿命长, 便于调节控制及无污染等特征,有极大发展前景的新型光源产品。LED 调光方法的实现分为两种: 模拟调光和数字调光, 其中模拟调光是通过改变 LED 回路中电流大小达到调光;数字调光又称 PWM 调光, 通过 PWM 波开启和关闭 LED 来改变正向电流的导通时间以达到亮度调节的效果。模拟调光通过改变 LED 回路中的电流来调节 LED的亮度, 缺点是在可调节的电流范围内, 可调档位受到限制;PWM 波调光可通过改变高低电平的占空比来任意改变 LED 的开启时间, 从而使亮度调节的档位增多。本文拟用两种方法共同作用, 以达到调节 LED 亮度的效果。
模拟调光是通过改变 LED 回路中电流大小达到调光, 电源电压不变, 通过改变 R 的电阻值来改变回路中的电流, 从而达到改变 LED 亮度的效果。很多其他模拟调光都是采用这种方法的延伸, 其优点是电流可连续, 但可调节电流的范围往往受到硬件的限制, 调节档位不多,对于要求亮度感应敏感的高精度采光设备,这种方法不理想。
数字调光又称 PWM 调光, 通过 PWM 波开启和关闭 LED 来改变正向电流的导通时间,以达到亮度调节的效果。该方法基于人眼对亮度闪烁不够敏感的特性,使负载 LED 时亮时暗。如果亮暗的频率超过 100 Hz , 人眼看到的就是平均亮度, 而不是 LED 在闪烁。PWM 通过调节亮和暗的时间比例实现调节亮度, 在一个 PWM 周期内, 因为人眼对大于 100 Hz 内的光闪烁, 感知的亮度是一个累积过程, 即亮的时间在整个周期中所占得比例越大, 人眼感觉越亮。但是对于 一些高频采样的设备, 如高频采样摄像头, 采样时有可能恰好采到 LED 暗时的图像。因此本文将模拟和数字相结合, 设计了 LED 的驱动电路。
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