LED精准调光方案研究与设计

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在中、大功率照明领域中,发光二极管(Light Emitting Diode,LED)的应用场景不断丰富,其调光功能不仅能满足普通照明场景中的节能需求,也能保证特殊照明场景中特定亮度的实现。本文针对现有调光方案中存在的调光精准度不高、通用性差、LED频闪等问题,以输出电流为调光控制目标,设计了一种双闭环架构的调光方案,从而实现变换器电流闭环控制与调光闭环控制,以提高调光精准度,并使得适用范围得到拓展。主要研究包括以下两方面:首先是变换器恒流控制方面,根据LED的伏安特性,本文分析了Buck变换器不同工作模式及电流控制方式的工作过程,发现在相同输出电流下,电流断续模式(DCM)的电感电流的峰值更大,电感易出现磁饱和现象;另外,峰值电流控制消除静态误差的能力差,需加入斜坡补偿环节。基于此,变换器采用了电流连续模式(CCM)的平均电流控制方案,该方案具有环路结构简单、电流控制准确等优势。方案主要是通过采样电阻对电流进行采样,经放大后送至补偿器,从而实现对电流的控制。依据变换器小信号模型的零、极点数量,确定补偿器类型为TYPEⅡ,并根据补偿器参数与幅值、相位的关系,确定了参数计算方法,总结出参数设计的三个步骤,该补偿方法也通过仿真进行了验证。其次是调光架构方面,针对传统调光架构工作过程中存在的调光准确性低、闭环反馈不准确等缺点,设计出一种由数字PID对调光信号进行控制的闭环调光架构。该架构以变换器的输出电流为反馈,MCU根据电流变化不断调整调光信号,从而实现闭环调光控制,且调光过程不再受环境光强变化,具有更强的适用性。另外,针对架构中调光电路存在的参数设计受限、线性度低等问题,对调光电路的等效电路进行分析,得出因数a越大时线性度越高的结论。基于此,本文提出了一种优化电路,即通过添加高输入阻抗、低输出阻抗的隔离器,模拟因数α为极大值,实现了调光环路的高线性传递关系。最后将调光环路与变换器恒流环路进行叠加,根据时域与频域的仿真结果,验证了双环路控制的稳定性与调光方案的可行性。最后分别搭建了高压小电流与低压大电流实验样机,对文中给出的双闭环调光方案进行了验证,调光精度和快速性指标良好,证实了方案的有效性,以及理论分析的正确性。为日后研究中、大功率LED的精准调光打下基础。
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