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    新型大功率藍光LED光源驅動電路設計

    作者: 時間:2011-08-03 來源:網絡 收藏

    摘要:為了采集水下目標的圖像信息,降低水下成像系統的成本,通過采用代替傳統的激光器做,結合CCD成像技術,調節光束的發散角來照射水下目標場景,將目標全部或目標的關鍵特征部位照亮,實現對水下目標的成像。設計了基于IRIS4011構成的的恒壓恒流電路。本電路穩定可靠地控制在額定功率下工作,通過水下成像實驗,采集到了水下目標的信息,實驗結果表明窄小的視場范圍內跟蹤和接收目標信息,很大程度上減小了后向散射光對成像質量的影響,并提高了系統的信噪比和作用距離。
    關鍵詞:水下成像;;LED;恒壓恒流;電路

    譽為“綠色照明”的半導體(LED)照明技術發展迅猛,LED具有功耗低、使用壽命長、尺寸小、綠色環保等優點。通過對高強度藍光LED的不斷研發產生了好幾代亮度越來越高的器件,在1990年左右推出的基于碳化硅裸片材料的LED的效率大約是0.04lm/W,發出的光強度很少有超過15 mcd的。20世紀90年代中期出現了第一個基于GaN的實用LED?,F在還有許多公司在用不同的基底(如藍寶石和碳化硅)生產GaN LED,這些LED能夠發出綠色、藍色或紫羅蘭等顏色的光。高亮度藍色LED的發明使真彩廣告顯示屏的實現成為可能,這樣的顯示屏能夠顯示真彩、全運動的視頻圖像。隨著技術的不斷進步,目前能生產功率高達100 W,光通量可達2 000 lm大功率高亮度的藍光LED。因此它作為一種有著廣
    泛應用前景的技術,有必要對其做深入的研究。水下成像系統是建立在海水對藍綠光(480~540 nm)低損耗窗口的基礎上所建立的一種的水下成像系統。它不但能用于普通水中,而且能用于渾濁水中,甚至在漆黑的海底也能進行觀察。本文主要是基于大功率藍光LED水下成像系統的研究。大功率藍光LED(≥50 W)驅動電路是基于大功率蘭光LED的水下成像系統的研究與分析的重要組成部分。

    1 基本原理和
    對水下成像系統而言,的選擇至關重要,光源的穩定性、均勻性、響應速度及其光波波長范圍是系統成像的關鍵。采用藍光LED所發出光光經過水介質——目標反射——水介質——接收光學系統,最終在成像傳感器(CCD,ICCD)上成像。這就決定了LED必須工作在快脈沖驅動方式下,目前市場上的驅動電路一般均丁作在慢脈沖驅動模式(μs量級),遠不能滿足我們的要求。因此,我們必須自己解決快脈沖驅動電路這一難題,尤其是實現以ns量級的大功率快脈沖來驅動大功率的LED?;谶@種實驗實際需求,我們研究開發了此種快脈沖驅動電路。該電路的基本功能是產生低頻、快速、大功率驅動電流脈沖信號,輸出脈沖的頻率與周期精確度高,穩定性好,脈沖信號寬度在20~100 ns內分5檔可調,輸出在50 Hz的基準頻率下工作。脈沖信號通過驅動電路,輸出一個快脈沖信號驅動輸出電流開關,產生一個大電流脈沖信號驅動一個大功率LED。為了達到設計要求和目的,我們采用晶振電路產生高精度頻率/周期基準脈沖作為內置信號源,通過對基準脈沖進行多次分頻,產生所需頻率的輸出脈沖信號,這樣可以獲得頻率穩定的脈沖信號,同時實現了頻率選擇。經過分頻后的脈沖信號再經過脈沖寬度成形電路實現脈寬調節,然后經過電流開關電路,產生大電流脈沖,使LED發光。該驅動電路主要由以下幾個部分組成:信號源、分頻電路、頻率選擇、脈沖寬度電路、TTL輸出、驅動電路和電流開關電路。其框圖如圖1所示。

    本文引用地址:http://www.czjhyjcfj.com/article/178792.htm

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    2 主要單元電路與原理
    如前所述,該電路主要由信號源電路、分頻電路、頻率選擇、脈沖寬度成形電路、驅動電路、大功率電流開關等單元電路組成。內置的信號源產生的信號經過分頻、脈寬成形之后,送入驅動電路產生驅動信號,驅動大功率電流開關控制大功率藍光LED光源電路工作。同步的TTL輸出信號可作為檢測信號或其他電路的觸發與驅動信號。
    2.1 信號源電路
    用石英晶體與非對稱式多諧振蕩器的耦合電容串連起來,就可以組成石英晶體多諧振蕩器,該電路的振蕩頻率取決于石英晶體的固有頻率f0,與外接電阻參數無關,耦合電容起到微調與補償振蕩頻率的作用。我們采用固有頻率f0為10 MHz的石英晶體構成內置信號源,其輸出脈沖的頻率/周期精確度高,穩定性好。


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