覃思宇,徐寶奇,湯海蓮,蔣敏
(常州星宇車燈股份有限公司,江蘇常州 213022)
LED作為一種節(jié)能、環(huán)保、高效的照明光源,已經(jīng)在各個行業(yè)中應(yīng)用。在汽車照明領(lǐng)域,車燈造型越來越多,設(shè)計方案越來越獨特,而LED光源分布靈活能滿足各種各樣的要求,因而應(yīng)用也越來越廣。一般在前照燈中,轉(zhuǎn)向燈常用反射鏡或光導(dǎo)的方案,其中光導(dǎo)方案由于其光色均勻、節(jié)約空間且能做出特殊造型,得到了較大的重視。本文作者主要結(jié)合某汽車廠的設(shè)計要求,給出一種低成本的帶開路故障診斷反饋的光導(dǎo)型轉(zhuǎn)向燈驅(qū)動方案。
針對某汽車廠一款車型的前大燈轉(zhuǎn)向燈使用光導(dǎo)設(shè)計,它位于前大燈下部,從左部延伸至右部。此外汽車廠還要求實現(xiàn)轉(zhuǎn)向燈故障反饋功能,即轉(zhuǎn)向燈功能正常時,轉(zhuǎn)向燈診斷線在100 ms內(nèi)反饋高電平;轉(zhuǎn)向燈功能不正常時,轉(zhuǎn)向燈需在100 ms內(nèi)反饋低電平。
由于使用光導(dǎo)設(shè)計,光學(xué)上要求LED光源亮度高,因此需要光強高、功率大的LED來實現(xiàn)該功能。根據(jù)配光要求,LED選用3顆飛利浦luxon F Plus系列PC amber,單顆LED電流達(dá)到1 000 mA,電壓降2.98 V。表1是該款LED的一些基本參數(shù)。圖1是不同溫度下LED電壓與電流的關(guān)系。
表1 某款LED基本參數(shù)
圖1 不同溫度下LED電壓與電流的關(guān)系
首先分析LED電路驅(qū)動方案。一般汽車供電源是蓄電池,則車燈的供電源為直流恒壓源,因此,車燈上常用的LED驅(qū)動方案包括電阻式驅(qū)動、恒流式驅(qū)動和開關(guān)電源驅(qū)動。
(1)電阻式驅(qū)動
圖2是電阻式驅(qū)動電路圖。LED與電阻串聯(lián)接入電路中,通過選取合適的等效電阻值控制LED串的電流,從而控制LED的光強。在這種驅(qū)動方式下,電流受電壓變化影響比較大,在9~16 V工作電壓下,明暗變化比較大,且在大電流大功率情況下,電阻數(shù)量多,占用線路板空間大。
(2)恒流式驅(qū)動
圖3是恒流式驅(qū)動電路圖。該電路利用三極管或mos管集電極和發(fā)射極間導(dǎo)通狀態(tài)受基級電流或電壓控制的特性,通過電阻和穩(wěn)壓管給三極管或mos管基極提供穩(wěn)定的電平和電流,從而保證三極管穩(wěn)定的導(dǎo)通狀態(tài),實現(xiàn)LED的恒流控制。這種驅(qū)動模式在9~16 V工作電壓下,電流相對穩(wěn)定,且使用的元件數(shù)量較少,節(jié)約生產(chǎn)貼裝時間。
圖2 電阻式驅(qū)動電路圖
圖3 恒流式驅(qū)動電路圖
(3)開關(guān)電源驅(qū)動
開關(guān)電源驅(qū)動電路是通過電感、開關(guān)管、二極管及電容等元件的不同拓?fù)?,將輸入電壓調(diào)整為負(fù)載所需電壓的電路。根據(jù)芯片類型和應(yīng)用場合不同,分為芯片內(nèi)置拓?fù)潋?qū)動和芯片外搭拓?fù)潋?qū)動,如圖4、圖5所示。
芯片外搭拓?fù)潋?qū)動通過利用芯片控制外搭拓?fù)潆娐返拈_關(guān)頻率,來控制電路的電壓和電流,這種電路感性容性元件多,且有高頻信號,容易對外產(chǎn)生輻射干擾,對電路走線要求高,一般需要有屏蔽措施。由于元件可選擇,因此該方案可用在負(fù)載電流大、功率大的場合。
芯片內(nèi)置拓?fù)潋?qū)動中,芯片集成了開關(guān)電源的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),減少了片外元件的使用,電路連接較簡單易行,且輻射干擾較小。但由于芯片本身功率有限,能驅(qū)動的LED負(fù)載功率較小。
由于芯片以及功率元件的價格較其他常規(guī)元件高,因此開關(guān)電源方案成本比較大。
在該設(shè)計中,LED電壓2.98 V,電流1 000 mA,3顆LED功率近9 W。綜合成本和功能考慮,選擇三極管恒流式方案作為LED驅(qū)動電路,如圖6所示。
圖4 芯片內(nèi)置拓?fù)潋?qū)動
圖5 芯片外搭拓?fù)潋?qū)動
圖6 三極管恒流式LED驅(qū)動電路
汽車廠要求轉(zhuǎn)向燈功能正常時,診斷線反饋高電平;轉(zhuǎn)向燈功能不正常時,需反饋低電平。在汽車正常工作狀態(tài)下,電源電壓13.5 V,利用如圖7所示的方案對LED工作狀況進(jìn)行監(jiān)控。即,當(dāng)LED正常工作時,三極管Q3基極是高電平,Q3導(dǎo)通,使得三極管Q2基極為低電平,Q2截止,因此FeedBack端輸出高電平。反之,當(dāng)LED斷路時,三極管Q3基極是低電平,Q3截止,使得三極管Q2基極為高電平,Q2導(dǎo)通,因此FeedBack端輸出低電平。
由于汽車工作電壓為9~16 V,當(dāng)工作電壓為9 V時,不管LED是否正常工作,Q3基極始終處于低電平,這樣使得Q3處于截止?fàn)顟B(tài),F(xiàn)eedBack端輸出低電平,出現(xiàn)誤報警的情況。考慮從監(jiān)控單顆LED電壓入手,使得工作電壓為9 V時不出現(xiàn)誤報警情況。
圖7 診斷反饋方案1
圖8是修改后的反饋方案。當(dāng)LED正常工作時,根據(jù)電壓電流關(guān)系圖,工作電壓為2.5~3.3 V,此時經(jīng)過運算放大電路將LED兩端電壓差值采樣出來,通過比較器與兩個基準(zhǔn)電壓3.3和2.5 V比較。當(dāng)采樣電壓介于2.5~3.3 V之間時,兩個比較器都輸出低電平,末端三極管基極為低電平,三極管截止,F(xiàn)eedBack輸出高電平;當(dāng)LED串聯(lián)的前兩顆LED斷路時,采樣電壓為0,則電壓基準(zhǔn)為2.5 V的比較器輸出高電平,末端三極管基極則為高電平,三極管導(dǎo)通,F(xiàn)eedBack輸出低電平;同理,當(dāng)LED串聯(lián)的第三顆LED斷路時,采樣電壓大于3.3 V,則電壓基準(zhǔn)為3.3 V的比較器輸出高電平,末端三極管基極則為高電平,三極管導(dǎo)通,F(xiàn)eedBack輸出低電平。根據(jù)以上電路邏輯實現(xiàn)了LED驅(qū)動電路的診斷功能,且能在9 V供電的情況下實現(xiàn)。
圖8 診斷反饋方案2
文中使用Cadence中PSPice的模塊搭建原理圖電路,并分別對驅(qū)動電路模塊和反饋功能進(jìn)行仿真,檢驗其可行性。圖9為電路仿真架構(gòu)圖。
圖9 電路仿真架構(gòu)圖
圖10為驅(qū)動電路模塊仿真結(jié)果。從圖中可看出,在工作電壓為13.5 V時,LED串聯(lián)電流達(dá)到1 000 mA,且在工作電壓范圍內(nèi),電流變化比較平穩(wěn)。
圖11為反饋電路模塊仿真結(jié)果,線條1為轉(zhuǎn)向燈電源電壓信號,線條2為診斷電路反饋信號。圖11(a)中,當(dāng)LED正常工作時,反饋信號跟隨轉(zhuǎn)向燈供電電壓是一個方波信號;圖11(b)中,當(dāng)LED短路時,反饋信號保持低電平狀態(tài)。9 V供電情況下狀態(tài)與該結(jié)果類似。通過仿真驗證了該反饋方案是可行的。
結(jié)合某汽車廠實際的車燈設(shè)計要求,分析比較了不同車燈LED驅(qū)動方案的特點,按功能需求的步驟給出了一種低成本的帶故障反饋的車燈LED驅(qū)動設(shè)計方案,并通過仿真驗證了電路設(shè)計方案的可行性,給其他類似功能要求的設(shè)計提供了參考。