控制讯号的工作频率为300Hz,脉波宽度为30微秒(μs)。随着脉波宽度增加,LED导通的总时间也会延长,并提升光输出。在脉波接近零电平时,光输出也将接近零。图5显示不同工作周期条件下的流明输出曲线。
图5 不同工作周期条件下的流明输出
任何电路开关电流可能都存在电磁干扰(EMI)问题。由于LED和CCR的开关速度极快,不到100奈秒,为消除EMI弊病,可在电路中增加一颗电容。在上述图4所示的基本电路中,双极结晶体管的基极与射极之间增加一颗100nF电容,使流经电路的电流上升沿(Rising Ed插件电感ge)及下降沿(Falling Edge)的斜坡延长1.5微秒(图6)。CCR导通关闭电流的斜坡可以由电阻R1和电容C1的值来控制。
图6 改变电路后电流上升沿及下降沿的斜坡延长1.5微秒
插件电感器所选定的延迟/斜坡将影响所选的调光电路工作频率,延迟越长,频率就会越低。延迟时间与最小导通时间比应当不低于1其他电感器0:1,频率也受精度及所要求的调光步骤影响。上升沿及下降沿延迟1.5微秒时,最小导通时间应为30微秒。若设计需要高精度及一百个调光步骤,那么差模电感器就要求3毫秒(ms)的总开关TS或333Hz的频率。
调节电流/LED导通时间实现调光
插件电感器LED调光既可通过减小电流,亦可通过缩短LED导通时间来进行。减小电流的方法会导致LED光输出的色彩变化,首选的方法是通过使用PWM讯号来缩短LED导通的时间。
采用简单的CCR及双极结晶体管和PWM讯号控制的LED能够轻易地调光至汽车及建筑物照明应用要求的精度。使用双极结晶体管使LED能够以恒定电流驱动,从而不会有色度变化;光的色彩仍然保持一致,仅是LED发射的光量减小。
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