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      基于RGBW 四色LED 混光實驗系統(tǒng)設(shè)計

      2020-08-28 10:10:34陳宜建錢雪峰張?zhí)K昕沈恒如
      光源與照明 2020年2期
      關(guān)鍵詞:光通量光源芯片

      陳宜建 錢雪峰 張?zhí)K昕 沈恒如

      1 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院電子信息工程系,常州213164

      2 常州敏杰電器有限公司,常州213172

      0 引言

      LED 照明是21 世紀(jì)最具發(fā)展前景的新一代綠色光源,具有效率高、光線質(zhì)量高、光色純、能耗小、壽命長、可靠耐用、應(yīng)用靈活、綠色環(huán)保的特性[1-2]。LED 彩光有較強的藝術(shù)感,提供舒適的視覺效果,讓照明與人們的生活融合地更完美。

      文章根據(jù)RGBW 四色混光方程組,結(jié)合脈沖寬度調(diào)制(PWM) 技術(shù)對LED 進行調(diào)光[3],推導(dǎo)出色品坐標(biāo)與PWM 參數(shù)的函數(shù)關(guān)系。利用混光理論和嵌入式系統(tǒng)技術(shù),設(shè)計混光實驗系統(tǒng)。該系統(tǒng)操作方便,功能強大,應(yīng)用在教學(xué)中,使枯燥的理論變得很直觀,有助于學(xué)生理解和掌握LED 照明的相關(guān)課程[4-5],很好地解決了實訓(xùn)設(shè)備短缺的問題,完善了實訓(xùn)室建設(shè)[6]。

      1 混光原理

      在LED 混光過程中,改變驅(qū)動LED 的PWM 占空比,其色品坐標(biāo)基本不發(fā)生改變,而光通量相應(yīng)地線性變化[7]。工程上為了討論方便,近似認(rèn)為光通量與占空比成正比例函數(shù)關(guān)系,占空比是控制混色光源光(度)色(度)量的唯一因素[8-10]。結(jié)合格拉斯曼顏色混合定律和CIE-1931 色度標(biāo)準(zhǔn),RBGW 四色LED的混光方程組為[11]:

      由方程組(2)可知,在確定RGBW 四色LED 的情況下,通過調(diào)光級數(shù)調(diào)整,可以混合出各種需要的彩光。

      根據(jù)McCamy 公式,LED 混合光源的相關(guān)色溫CCT 和色品坐標(biāo)(存在一定的函數(shù)關(guān)系,由混合光源的色品坐標(biāo)計算得到色溫值[12]。

      2 系統(tǒng)硬件設(shè)計

      根據(jù)光色混合原理,通過調(diào)節(jié)RGBW 四色LED光源各分量的能量,可以改變混合光的光譜分布,實現(xiàn)色品坐標(biāo)、相關(guān)色溫和光通量等光色參數(shù)變化。本實驗系統(tǒng)通過改變RGBW 四色LED 的驅(qū)動電流,來控制各路LED 的輸出光通量,調(diào)節(jié)彩光的色品坐標(biāo)。

      系統(tǒng)主要由顯示模塊、控制模塊、按鍵模塊、電源模塊、驅(qū)動模塊和LED 光源構(gòu)成。顯示模塊用于顯示系統(tǒng)相關(guān)設(shè)置參數(shù)和輸出參數(shù)??刂颇K對混合光參數(shù)進行運算,輸出控制指令,從而對驅(qū)動模塊進行控制。驅(qū)動模塊接受指令,調(diào)整各路LED 的輸出電流,對LED 光源進行恒流驅(qū)動。LED 光源模塊通過調(diào)整紅、綠、藍和白光LED 的輸出光通量,混合出照明所需的彩光和白光。系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)圖如圖1 所示。

      圖1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

      2.1 控制模塊

      控制模塊采用STM32F103VCT6,該處理器是基于Cortex M3 的32 位微處理器,功能強大,資源豐富,共有256 KB 的FLASH 存儲器,最高工作頻率高達72 MHz,具有單周期乘法和硬件除法,運算速度快,GPIO 功能強大。

      系統(tǒng)中,PB 口16 位配置為推挽輸出,接TFT 屏的數(shù)據(jù)引腳,PC 口接TFT 屏控制引腳。PA0 用于發(fā)送控制命令,為了消除LED 光源對STM32 干擾,串接肖特基二極管SS34 起反向隔離作用,防止輸出端的12 V 電壓反向影響輸入端??刂颇K電路如圖2 所示。

      圖2 控制模塊電路

      2.2 LED 驅(qū)動模塊

      驅(qū)動模塊接受控制命令,并將命令轉(zhuǎn)換成恒流輸出,從而實現(xiàn)對光源模塊控制。驅(qū)動模塊采用UCS2904B 芯片,芯片的4 個通道,OUTR 接紅色LED串、OUTG 接綠色LED 串、OUTB 接藍色LED 串、OUTW 接白色LED 串,輸出端口PWM 控制能夠?qū)崿F(xiàn)256 級亮度調(diào)整。芯片采用單線通訊方式,數(shù)據(jù)傳輸頻率800Kbit/s。將前級芯片的數(shù)據(jù)輸出引腳DO 與后級芯片的數(shù)據(jù)輸入引腳DIN 連接,可以實現(xiàn)芯片間級連。

      當(dāng)芯片接收到復(fù)位(RESET)信號時,將接收到的32 位PWM 脈寬數(shù)據(jù)輸出到OUTR、OUTG、OUTB、OUTW 引腳,然后準(zhǔn)備接收下一幀數(shù)據(jù)。當(dāng)接收完新一幀的32 位數(shù)據(jù)后,芯片通過DO 引腳將前一幀32位數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)給后級芯片。

      系統(tǒng)采用12 V 供電,為防止光源板帶電插拔、電源和信號線反接等情況下?lián)p壞芯片,在芯片的信號輸入及輸出引腳各串接一個120的電阻。為減少地線浪涌干擾芯片,電源和地之間并接一個0.1f 的電容。驅(qū)動模塊電路如圖3 所示。

      圖3 驅(qū)動模塊電路圖

      2.3 LED 光源模塊

      光源模塊由RGBW 四合一、SMD5050 LED 燈珠構(gòu)成。將0.2 W 的LED 組裝在帶狀柔性線路板(FPC)上,由于FPC 材質(zhì)柔軟,可以任意彎曲、折疊、卷繞,可以在三維空間隨意移動及伸縮而且不會折斷。適合于不規(guī)則和空間狹小的環(huán)境中使用,可以有效預(yù)防在大量實驗過程中損壞光源。每個UCS2904B 芯片驅(qū)動3 顆LED 燈珠,整個燈條長30 cm, 共24 顆LED 燈珠,燈條實物如圖4 所示。燈條在單獨一路工作,滿電流情況下,測得光源模塊光色參數(shù)見表1。

      圖4 燈條實物圖

      表1 LED 燈帶色度學(xué)參數(shù)

      3 系統(tǒng)軟件設(shè)計

      系統(tǒng)軟件主要功能是數(shù)據(jù)運算和控制,包括主程序和功能模塊程序。系統(tǒng)主程序包括:系統(tǒng)初始化,顯示操作界面,從模擬EEPROM 中讀取參數(shù),參數(shù)處理,生成驅(qū)動模塊控制命令,發(fā)送命令;然后讀取按鍵信息,若有按鍵操作,進行按鍵處理,并生成新的驅(qū)動器控制命令,調(diào)整紅、綠、藍和白光輸出,得到新的混光效果,并更新系統(tǒng)顯示界面。主程序流程圖如圖5 所示。

      3.1 驅(qū)動模塊控制程序

      驅(qū)動模塊采取8 個USC2904B芯片進行級聯(lián)構(gòu)成,每個芯片有4 路LED 輸出端,即一組RGBW 輸出端。每路輸出可采用8 位二進制數(shù)設(shè)置256 級亮度,因此一組RGBW 需要32 位二進制控制碼,數(shù)據(jù)高位先入,結(jié)構(gòu)見表2。

      程序先讀取第1 個芯片各路參數(shù),然后組合成32位二進制控制碼,由PA0 引腳按位輸出到驅(qū)動芯片。就這樣,軟件依次送出各芯片控制碼,進行驅(qū)動模塊的控制。

      3.2 控制碼設(shè)置程序

      系統(tǒng)中通過設(shè)置UCS2904B 芯片的RGBW 各路PWM 控制參數(shù),并實時發(fā)送控制碼,調(diào)整燈條的混合光效果,可直接觀察彩光變化。參數(shù)設(shè)置順序是:紅(R)、綠(G)、藍(B)和白(W)。參數(shù)設(shè)置完后通過FLASH 模擬EEPROM 操作,把數(shù)據(jù)直接保存在STM32 內(nèi)部,可防止數(shù)據(jù)掉電丟失,參數(shù)設(shè)置程序如圖6 所示。

      圖5 主程序流程圖

      表2 RGBW 組數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

      圖6 驅(qū)動模塊程序流程圖

      4 實驗結(jié)果與分析

      對實驗系統(tǒng)進行測試,首先使用遠方公司的高精密快速光譜輻射計HAAS-2000 和2.0 m 積分球,對燈條各路在滿電流下測試光度學(xué)參數(shù),積分球測試如圖7所示。接著,把測試參數(shù)輸入本實驗系統(tǒng),通過按鍵設(shè)置驅(qū)動芯片UCS2904B 的各路調(diào)光級數(shù),從而調(diào)整輸出電流,得到混合光的光通量、色品坐標(biāo)和相關(guān)色溫等參數(shù),實驗結(jié)果如圖8 所示。

      為了對文章設(shè)計的實驗系統(tǒng)進行驗證,使用HAAS-2000 對燈條進行光度學(xué)參數(shù)測量,并對兩種方式測試結(jié)果進行分析,得到數(shù)據(jù)表見表3。

      圖7 積分球測試圖

      圖8 實驗系統(tǒng)測試圖

      表3 兩種方式測量值對比

      從表3 可以看出,文章設(shè)計的實驗系統(tǒng)測試結(jié)果與專用儀器相近,色品坐標(biāo)誤差小于0.003,光通量誤差小于1 lm, 這些誤差均在可接受范圍內(nèi)。

      將混合光的色品坐標(biāo)輸入到CIE-1931 色品坐標(biāo)圖中,得到混合光分布圖如圖9 所示。從圖9 中可以看出混光點分布可以任意設(shè)置,達到目標(biāo)光色要求。

      5 結(jié)語

      運用PWM 調(diào)光技術(shù),結(jié)合占空比與光通量基本成正比的關(guān)系,從彩光參數(shù)出發(fā),建立色品坐標(biāo)和相關(guān)色溫的函數(shù)關(guān)系。以STM32 微控制器芯片、專用LED 恒流驅(qū)動電路和RGBW 四色燈條,設(shè)計了混光實驗系統(tǒng)。實驗表明,通過調(diào)節(jié)PWM 參數(shù)能實現(xiàn)預(yù)期的混合光,可以為大范圍色品坐標(biāo)和相關(guān)色溫調(diào)節(jié),提供色度學(xué)上的參考。本實驗系統(tǒng)在LED 照明課程和創(chuàng)新實踐課程中得到應(yīng)用,使學(xué)生學(xué)會了應(yīng)用LED 照明專業(yè)知識,嵌入式系統(tǒng)和智能電子產(chǎn)品設(shè)計等課程的相關(guān)知識,達到了培養(yǎng)學(xué)生實踐技能的目的。

      圖9 測試數(shù)據(jù)分布圖

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