[发明专利]实现LED调光的电路结构在审
| 申请号: | 202110187319.X | 申请日: | 2021-02-18 |
| 公开(公告)号: | CN114980418A | 公开(公告)日: | 2022-08-30 |
| 发明(设计)人: | 丁增伟;刘玉芳;彭云武;刘君 | 申请(专利权)人: | 华润微集成电路(无锡)有限公司 |
| 主分类号: | H05B45/325 | 分类号: | H05B45/325;H05B45/345;H05B45/10 |
| 代理公司: | 上海智信专利代理有限公司 31002 | 代理人: | 王洁 |
| 地址: | 214135 江苏省无锡市*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 实现 led 调光 电路 结构 | ||
本发明涉及一种实现LED调光的电路结构,包括PWM模块、占空比检测模块、频率调制模块、第一DAC模块和恒流控制模块,所述的占空比检测模块的输入端与所述的PWM模块的输出端相连接,所述的占空比检测模块的输出端分别与频率调制模块的输入端和第一DAC模块的输入端相连接,所述的恒流控制模块的输入端与频率调制模块和第一DAC模块相连接。采用了本发明的实现LED调光的电路结构,可实现很小的最低亮度,并且在最低亮度和最高亮度之间实现很高的调光精度。同时,本发明的线性调光电路的输出电流中不包含PWM信号的频率分量,所以不存在噪声以及频闪。
技术领域
本发明涉及物联网领域,尤其涉及LED调光领域,具体是指一种实现LED调光的电路结构。
背景技术
以Buck结构为例的两种调光方式:
(1)线性调光:通过改变电感的峰值电流来改变LED驱动电流,电感电流始终工作在临界导通模式,具体信号波形如图1所示。其中VREF_CS为受外部模拟电压控制的基准电压,IPK为电感峰值电流。GD为MOS管栅极电压,高电平开启,低电平关闭。
(2)PWM调光方式是通过控制PWM波的占空比来改变输出电流,当PWM为高时,电路的功率回路工作,当PWM为低时,电路的功率回路停止工作。
如图2所示,图中PWM信号频率和功率管开关频率相近,PWM1信号占空比小于PWM2信号占空比,但是由于PWM的下降沿发生在退磁时刻,所以不会改变输出电流大小,影响调光精度。
发明内容
本发明的目的是克服了上述缺点,提供了一种满足操作简便、调光精度高、适用范围较为广泛的实现LED调光的电路结构。
为了实现上述目的,本发明的实现LED调光的电路结构如下:
该实现LED调光的电路结构,其主要特点是,所述的电路结构包括PWM模块、占空比检测模块、频率调制模块、第一DAC模块和恒流控制模块,所述的占空比检测模块的输入端与所述的PWM模块的输出端相连接,所述的占空比检测模块的输出端同时与频率调制模块的输入端和第一DAC模块的输入端相连接,所述的频率调制模块的输出端和所述的第一DAC模块的输出端均与所述的恒流控制模块的输入端相连接,
所述的PWM模块输出PWM信号至占空比检测模块,所述的占空比检测模块输出数字信号,所述的频率调制模块、所述的第一DAC模块以及的恒流控制模块基于所述数字信号控制所述的LED的输出电流,所述的输出电流与所述的PWM信号的占空比呈线性关系。
较佳地,所述的第一DAC模块的输出端与所述的恒流控制模块之间还包括第一比较器,所述的第一比较器的同相端与所述的第一DAC模块的输出端相连接,所述的第一比较器的反相端接第一可变电压,所述的第一比较器的输出端与所述的恒流控制模块的输入端相连接。
较佳地,所述的所述的占空比检测模块输出数字信号,所述的频率调制模块、所述的第一DAC模块以及恒流控制模块基于所述数字信号控制所述的LED的输出电流,还包括:
所述的频率调制模块根据所述的数字信号输出延时时间信号至所述的恒流控制模块,所述的第一DAC模块根据所述的数字信号输出峰值比较电压至所述的第一比较器,所述的第一比较器输出峰值电流控制信号至所述的恒流控制模块,所述的恒流控制模块基于所述的延时时间信号和所述的峰值电流控制信号控制所述的LED的输出电流。
较佳地,所述的延时时间信号为控制电感消磁结束后的延时时间。
较佳地,所述的电路结构还与外围的MOS管相连接,所述的MOS管配合所述的电路结构控制所述的LED的亮度,所述的恒流控制模块的输出信号为MOS管的栅极电压,所述的延时时间信号为控制电感消磁结束至MOS管再次打开的延时时间。
较佳地,所述的所述输出电流与所述的PWM信号的占空比呈线性关系,还包括:
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