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基于單片機的智能太陽能路燈控制系統(tǒng)的設(shè)計方案-免費閱讀

2025-08-29 21:39 上一頁面

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【正文】   在傳統(tǒng)的柵驅(qū)動軌至軌運算放大器信號通路中存在MOS管閾值電壓的影響,因此限制了其在超低電源電壓下的應(yīng)用。 V時, dB,表1 襯底軌至軌運算放大器MOS管尺寸  2 仿真結(jié)果  基于PTM μm CMOS工藝的BSIM3模型,采用Hspice對襯底驅(qū)動軌至軌運放的特性進行仿真。M2M22為浮動的AB類控制電路,被嵌入共源共柵求和電路,其偏置由共源共柵結(jié)構(gòu)提供,以減小傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)中偏置電流源引入的噪聲和失調(diào)。本文采用改進型前饋式AB類輸出級以增加有效輸入級跨導(dǎo),避免襯底驅(qū)動技術(shù)的缺點?! 〉湫偷能壷淋夁\算放大器的總跨導(dǎo)在整個共模輸入變化范圍內(nèi)變化近一倍。為此,本文采用改進型前饋式AB類輸出級以增加有效輸入級跨導(dǎo),從而避免了襯底驅(qū)動技術(shù)的缺點,使電路具有低壓低功耗高增益的特點?! ∵\算放大器是模擬集成電路中用途最廣、最基本的部件,可以用來實現(xiàn)放大、濾波等功能,在電子系統(tǒng)中有著廣泛的應(yīng)用。此外, 在芯片驅(qū)動7個LED時, 效率可高達97%?! ”?給出了典型條件下, 采樣電阻RS=, 電感L=100 μH時, 在不同的電源電壓, 不同LED連接數(shù)目下, LED輸出電流精度。圖6 PWM調(diào)光等效電路圖  圖6中, 當(dāng)DIM由高變低, 小于VT_L時, 使能變EN為高。輸出Io為零, 無調(diào)光效果。PWM調(diào)光方式是通過反復(fù)開關(guān)LED驅(qū)動器, 在PWM信號使能期間輸出電流, 其它時間內(nèi)關(guān)閉LED驅(qū)動, 通過調(diào)節(jié)PWM信號的占空比可來實現(xiàn)調(diào)光。圖3 遲滯比較器等效電路圖  電路工作時, 高端電流采樣模塊采樣輸出電流, 并按一定比例轉(zhuǎn)化成采樣電壓CS, 當(dāng)CS電壓大于VTH_H時, P_OFF為高, P_ON為低, M1關(guān)M2開啟, 此時COMP1_G負端輸入VTH_L,并且此時由于P_ON為低, 功率管關(guān)斷, LED電流開始減小, 采樣電壓也開始減小。  2 電路子模塊設(shè)計   帶隙基準(Bandgap)  圖2為采用共源共柵電流鏡, 可以改善電源抑制和初始精度的CMOS自偏置基準電路。首先芯片在設(shè)計時會內(nèi)設(shè)兩個電流閾值IMAX和IMIN。該芯片采用遲滯電流控制模式, 可以用于驅(qū)動一顆或多顆串聯(lián)LED。硬件上電復(fù)位后,首先對LPC935 單片機初始化,將P1. 0,P1. 1 設(shè)置為推挽模式,提高驅(qū)動能力,P0. 0 設(shè)為高阻狀態(tài)屏蔽感應(yīng)信號,其余各端口設(shè)置為準雙向口,然后根據(jù)系統(tǒng)要求將與PWR 連接的P2. 3 設(shè)置為低電平,使之處于低功耗狀態(tài),此時不接受和發(fā)送數(shù)據(jù)。PTR2000 是基于nRF401 基礎(chǔ)上的無線數(shù)據(jù)傳輸模塊,該模塊包括工作頻道的設(shè)置、接受、發(fā)送,通過設(shè)置TXEN、CS、PWR 3 個引腳設(shè)定工作模式,DO、DI 分別和單片機RXD、TXD 連接,通過串口和單片機進行數(shù)據(jù)傳輸,由單片機進行數(shù)據(jù)采集和處理。白天時光敏電阻阻值小,比較器LM358 負端電壓高于正端電壓,比較器輸出低電平,單片機接收到低電平,屏蔽各種通訊和感應(yīng)信號,夜晚光敏電阻阻值大,比較器負端電壓小于正端,輸出高電平,單片機控制接收感應(yīng)信號和通訊信號。當(dāng)控制器監(jiān)測到有人經(jīng)過時控制器同時點亮主燈和副燈,同時和相鄰前后的燈通訊,控制鄰燈主燈和副燈同時點亮,保證行人在該路段的照明。本文介紹了智能太陽能路燈系統(tǒng)的組成及工作原理,采用LPC935 單片機作為主控制器,結(jié)合密封鉛酸蓄電池充電專用芯片UC3906,實現(xiàn)了對密封鉛酸蓄電池最佳充電所需的全部控制和檢測功能,延長了系統(tǒng)的使用壽命。太陽能路燈控制器是應(yīng)用于太陽能光伏系統(tǒng)中,協(xié)調(diào)太陽能電池板、蓄電池、負載的工作,使整個太陽能光伏系統(tǒng)高效,安全的運作?! ≡搯纹瑱C內(nèi)置的2 個4 路輸入的8 位A/D 轉(zhuǎn)換器,不需再單獨選用A/D 轉(zhuǎn)換器,簡化了外圍硬件電路,P89LPC935 內(nèi)部的看門狗電路及低電壓掉電檢測可在電源故障和受到強電磁干擾時使系統(tǒng)可靠復(fù)位,提高了系統(tǒng)的安全可靠性。使用熱釋電紅外、微波雙鑒傳感器克服了單一技術(shù)的缺陷,解決了誤通訊的問題,此傳感器的模擬信號直接連接P0. 0( 內(nèi)置A/D) ,不需要外接A/D 轉(zhuǎn)換電路。驅(qū)動器的輸出電流可達25mA,可直接驅(qū)動外接串流調(diào)整管,從而調(diào)整充電器的輸出電壓和輸出電流,UC3906 內(nèi)部的電壓和電流檢測比較器用于檢測電池的充電狀態(tài),并控制充電狀態(tài)邏輯電路的相應(yīng)輸出信號。高效率、高調(diào)光比LED恒流驅(qū)動電路的設(shè)計方案: 發(fā)布時間: 2011/05/28 | 545 次閱讀 | 9次推薦 | 1條留言  0 引言  隨著LED技術(shù)的發(fā)展, 大功率LED在燈光裝飾和照明等領(lǐng)域得到了普遍的使用, 同時功率型LED驅(qū)動芯片也顯得越來越重要。此外該芯片還內(nèi)置欠壓和過溫保護電路, 從而能在各種不利的條件下, 有效的保證系統(tǒng)能夠穩(wěn)定的工作/圖1 芯片整體等效架構(gòu)圖  從圖1中可以看到電感L、電流采樣電阻RS、續(xù)流二極管D1形成了一個自振蕩的連續(xù)電感電流模式的恒流LED控制器。  從以上分析可知, LED的平均驅(qū)動電流是由內(nèi)設(shè)的閾值IMAX和IMIN決定, 因而
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