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基于單片機(jī)的智能照明控制及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)畢業(yè)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)論文-預(yù)覽頁(yè)

 

【正文】 D對(duì)溫度較為敏感,它的發(fā)光亮度與工作溫度有直接關(guān)系,通常溫度越高,LED發(fā)光越弱;溫度越低,LED發(fā)光越強(qiáng)。 驅(qū)動(dòng)電路 驅(qū)動(dòng)電路是LED燈的動(dòng)力模塊,它的性能優(yōu)劣直接影響到整個(gè)系統(tǒng)的品質(zhì)。除此之外還包括一些比如保護(hù)電路和啟動(dòng)電路等。 開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓電源開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓電源,簡(jiǎn)單地稱為開(kāi)關(guān)電源,自從開(kāi)關(guān)電源發(fā)明問(wèn)世后,由于它的高效節(jié)能因而漸漸代替了初期的晶閘管相控電源與線性穩(wěn)壓電源。如今開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓電源被廣泛應(yīng)用于LED燈具的驅(qū)動(dòng)電源,所以必須保持恒電流輸出。 智能照明 當(dāng)代人們的生活水平越來(lái)越高,電氣照明工具早已作為最普通的光源進(jìn)入我們生活的每一個(gè)角落。本次設(shè)計(jì)將會(huì)對(duì)智能照明進(jìn)行深入研究。 開(kāi)關(guān)電源控制回路普遍使用的是PWM調(diào)制制方法,通過(guò)由比較輸出信號(hào)與基準(zhǔn),以此為準(zhǔn)則來(lái)判斷控制主回路里開(kāi)關(guān)導(dǎo)通與關(guān)斷的動(dòng)作。非隔離式拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)往往有升壓式電路、降壓式電路和升降壓式電路。斷續(xù)導(dǎo)通工作模式中電感能量將完全移送,也就是在每一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi),轉(zhuǎn)換電感將從電源中獲得的能量全部送到輸出電容中。1) 正激式:當(dāng)開(kāi)關(guān)管導(dǎo)通時(shí),能量通過(guò)電感或變壓器加給負(fù)載,而當(dāng)開(kāi)關(guān)管斷開(kāi)時(shí)則停止釋放能量。正激式變壓器的一次與二次線圈的同名端在同一側(cè)。當(dāng)開(kāi)關(guān)管K被斷掉的一瞬間,為了使勵(lì)磁磁場(chǎng)保持不變,變壓器的一級(jí)和二級(jí)線圈繞組會(huì)產(chǎn)生很大的的反電動(dòng)勢(shì)。圖24 正激變換器信號(hào)波形圖圖24是正激變換器中幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)的電壓與電流波形圖。2) 反激式:與正激式相反,K被接通,變壓器電感會(huì)存貯能量,只有K斷開(kāi),反激式變換器將會(huì)向負(fù)載供能。當(dāng)開(kāi)關(guān)管由接通變?yōu)閿嚅_(kāi)的瞬間,變壓器初級(jí)線圈中的電流突然變?yōu)榱?,由于磁通不能夠突變,所以在Toff期間,磁通將會(huì)由N2線圈繞組中電流產(chǎn)生的磁通來(lái)維持,N2中會(huì)有反激電流,變壓器將釋放能量,經(jīng)由二極管向電容和負(fù)載供能。開(kāi)關(guān)管接通,變壓器二次側(cè)開(kāi)路,一次側(cè)充能,電容C給負(fù)載電阻R放電。 電壓控制模式如圖27所示反饋控制中系統(tǒng)僅出現(xiàn)一個(gè)電壓反饋控制環(huán),所以稱之為電壓控制模式。 圖28 電流模式控制 開(kāi)關(guān)電源的三種調(diào)制方式 按照時(shí)間比率控制原理,開(kāi)關(guān)電源有三種調(diào)制方式,即脈沖寬度調(diào)制方式、脈沖頻率調(diào)制方式以及混合調(diào)制方式。輸出電壓的可調(diào)范圍比較大,只需要很小的負(fù)載。因此,這種方式很適合用于實(shí)驗(yàn)室電源。其解決辦法就是壓制電流的脈沖幅度,讓其波形能夠接近于正弦波,我們將這種技術(shù)稱之為功率因數(shù)校正技術(shù)。2) 無(wú)源功率因數(shù)校正技術(shù) 此技術(shù)由電容與電感等組成的無(wú)源網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行功率因數(shù)校正,它經(jīng)由提高電流的導(dǎo)通角來(lái)增加功率因數(shù)。 圖29 無(wú)源功率因數(shù)校正電路 開(kāi)關(guān)電源未來(lái)發(fā)展1) 高頻化高頻化可以有效減小電源體積并且提高電源的功率,還可以很好地改善開(kāi)關(guān)電源動(dòng)態(tài)響應(yīng)。我們?cè)贒C/DC變化器與輸入整流之間加入了有源功率因數(shù)校正技術(shù)更是將功率因數(shù)接近于100%,輸入電流波形無(wú)限接近于正弦波而且與電壓能夠同相。3 驅(qū)動(dòng)電路 如圖31,經(jīng)過(guò)全橋整流后,輸入的交流電流轉(zhuǎn)換得到脈動(dòng)直流電壓,之后由分壓電阻取樣作為乘法器的一個(gè)輸入信號(hào)。當(dāng)檢測(cè)到一次側(cè)線圈繞組電流為零時(shí)且電壓此刻翻轉(zhuǎn),觸發(fā)器將輸出高電平,然后MOS管導(dǎo)通,此時(shí)一次側(cè)的線圈繞組中的電流開(kāi)始上升。設(shè)變換器二次側(cè)匝數(shù)Ns,一次側(cè)匝數(shù)NP,最小輸入電壓Vin min,整流管的壓降VDF,輸出電壓Vo,最大占空比Dmax,對(duì)于單端反激變換器必須滿足:2) 符合磁不飽和的要求。4) 減小漏感。 濾波電容器設(shè)計(jì)開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓電源絕大部分工作在矩形波或方波狀態(tài)下工作,因此會(huì)含有較多的諧波電流與電壓。UO是輸出電壓;ΔV是輸出紋波電壓。同時(shí)開(kāi)關(guān)管的開(kāi)關(guān)速度要盡量快,因此關(guān)斷延遲時(shí)間和開(kāi)通延遲時(shí)間都必須要短。4)反向漏電流小 ,反向漏電流過(guò)大會(huì)增加關(guān)斷損耗并且和反向額定電壓與溫度有關(guān)。在設(shè)計(jì)中,要注意考慮在聯(lián)機(jī)運(yùn)行時(shí)各個(gè)開(kāi)關(guān)電源能夠均流運(yùn)行,且運(yùn)行時(shí)其中一個(gè)發(fā)生故障不影響其他模塊工作,可以采用運(yùn)算放大器構(gòu)造的均流電路。圖31 輸入過(guò)電壓保護(hù)電路原理圖 圖32 過(guò)電流檢測(cè)及鎖存電路反饋環(huán)路一般不穩(wěn)定,為了讓反饋環(huán)路能夠穩(wěn)定可以加入補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)。 圖41 控制系統(tǒng)功能模塊 單片機(jī) 單片機(jī)是單片微型計(jì)算機(jī)的簡(jiǎn)稱,它集諸多優(yōu)點(diǎn)于一身,例如體積輕巧、成本低廉、使用方便、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。GND連接到地。P3口八個(gè)自帶上拉電阻的雙方向I/O端口。/PSEN外部程序存儲(chǔ)器的選通信號(hào)。 晶振電路晶振在每一個(gè)單片機(jī)中都是具備的,其在單片機(jī)中具有很重要的作用,晶振電路提供時(shí)鐘頻率,單片機(jī)的所有命令得到執(zhí)行都架構(gòu)在其基礎(chǔ)之上,同時(shí)單片機(jī)的運(yùn)行速率也和它息息相關(guān)。菲涅爾透鏡具有兩個(gè)作用:,可以把檢測(cè)到的紅外信號(hào)折射在PIR上。如果加安菲涅爾透鏡則可以進(jìn)一步提高其檢測(cè)范圍與靈敏度。如A的輸入信號(hào)是“1”,則重復(fù)觸發(fā);相反,則不可以重復(fù)觸發(fā)。5RC2觸發(fā)封鎖時(shí)間Ti的調(diào)節(jié)端口。通常會(huì)接到VDD,要是定時(shí)器復(fù)位可使其接“0”信號(hào)。11VDD芯片工作時(shí)電源的正極。151IN第一級(jí)運(yùn)放器的反相輸入端口。如果周圍環(huán)境較為明亮,則R3阻值下降,芯片9號(hào)腳接收到低電平信號(hào)使得封鎖觸發(fā)信號(hào)。圖49 遙控發(fā)射電路 遙控接收電路紅外脈沖信號(hào)解調(diào)及接收器、記憶驅(qū)動(dòng)器、指令譯碼器等幾部分共同組成了遙控接收電路。圖410 SM5032與CD4013引腳圖 圖411 遙控接收電路 手動(dòng)調(diào)光手動(dòng)調(diào)光是通過(guò)有按鍵來(lái)控制接收電路中解碼芯片來(lái)實(shí)現(xiàn)的,手動(dòng)調(diào)光有三個(gè)按鍵,這些按鍵一端接電源,另外一端接在解碼器的三個(gè)相應(yīng)引腳,這些按鍵將會(huì)控制引腳的高低電平。 光控與時(shí)控的實(shí)現(xiàn)光亮的時(shí)間段控制由輸入單片機(jī)的軟件來(lái)控制。+5V電壓相連。驅(qū)動(dòng)電路部分選用了開(kāi)關(guān)電源為驅(qū)動(dòng)電路,開(kāi)關(guān)電源技術(shù)大大提高了系統(tǒng)的功率因數(shù),使得電能的利用率得到提高同時(shí)也減少了對(duì)電網(wǎng)的污染。結(jié)果證明設(shè)計(jì)結(jié)果達(dá)到了預(yù)期要求。最后向所有在過(guò)去的日子里幫助過(guò)我,關(guān)心過(guò)我的人表示最真誠(chéng)的謝意!參考文獻(xiàn)[1] 張友德.單片微型計(jì)算機(jī)原理 [M].上海:復(fù)旦大學(xué)出版社, 1981.[2] 徐煜明, 韓雁. 單片機(jī)原理及接口技術(shù) [M]. 北京:電子工業(yè)出版社, 2005.[3] 何立民. 單片微型計(jì)算機(jī)原理及應(yīng)用 [M]. 北京:航空航天大學(xué)出版社, 2003.[4] 王文升. 智能照明控制與節(jié)能 [J]. 北京:智能建筑與城市信息,2005.[5] 陳濤, 毛信偉. 智能照明控制系統(tǒng)的工程應(yīng)用 [J]. 北京:智能電氣,2004.[6] 何立民. 單片機(jī)高級(jí)教程 [M]. 北京:航空航天大學(xué)出版社,2007.[7] 謝宋和.單片機(jī)在LED顯示屏中的應(yīng)用 [J].上海:電子與自動(dòng)化,1998.[8] 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號(hào):ef7f5ab7edef41b6a08b9a6986843932標(biāo) 題:678697948528302作 者:6786979485283021長(zhǎng) 度:12264字符(不計(jì)空格)段 落:239個(gè)句 子:385句詞 語(yǔ):7583個(gè)時(shí) 間:201462 22:07:04比對(duì)庫(kù):學(xué)術(shù)期刊、學(xué)位論文、互聯(lián)網(wǎng)資源相似資源列表:(1)1%即126字來(lái)源于學(xué)位論文(2)3%即344字來(lái)源于期刊論文(3)5%即575字來(lái)源于百度文庫(kù)(4)7%即858字來(lái)源于其他網(wǎng)絡(luò)
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