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基于STM32微處理器的LED光電特性測試裝置設計

2018-05-04

  本文介紹了以基于Cortex-M3內核的32位為控制核心,外接可控恒流源電路和顏色傳感器等部件,組成了簡易的特性測試裝置,結構簡潔,成本低廉,在LED特性的研究上有較高的實用價值。

  本文引用地址: http://power.21ic.com//led/technical/201804/61352.html

  1.引言

  LED(Light-EMItting-Diode),即發光二極管,以其高效、節能、環保、壽命長、可靠性高等優點正在逐步取代傳統的白熾燈、熒光燈,成為新一代照明光源。各國政府均大力扶持白光LED的發展,美、日、歐盟等發達國家皆由政府成立專項積極推行。隨著LED應用范圍的擴大,用戶對產品質量也有了更高的要求,不僅要求其發光亮度和波長等光特性具有一致性,對其正向工作電壓和電流等電特性也有嚴格的要求。因此,研究LED光電參數的測試儀器,對提高產品質量、降低生產成本具有著重要的意義。

  專用的LED光電特性測試設備結構復雜,特別是光學特性測試要用到光譜儀、光度計等,雖然儀器有著精度高的特點,但仍然具有結構復雜、成本高、體積較大,攜帶和使用很不方便,系統穩定性受到限制等缺點,因此這種儀器只能停留在大型分析測試實驗,應用范圍難以擴展。

  研制一種小體積、低價格,精度雖不很高,但能滿足一般性要求的LED光電測量儀器成為目前儀器發展的一個趨勢。

  雖然LED的光電特性參數很多,但對大多數用戶來說,主要是關心LED伏安特性及LED發光亮度與電流的關系,因此本文所設計的系統主要是完成這兩項參數的測試,另外通過簡單的軟硬件擴展,還可測試得到LED的相關色溫、主波長、光強分布等參數,用于LED的特性研究及驅動電路的設計等應用開發。

  2.系統原理與組成

  整個系統主要由STM32微處理器,光學測量模塊,恒流驅動模塊,LCD液晶顯示模塊,按鍵控制模塊等組成,如圖1所示。

  

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  由按鍵或LCD上的觸摸屏控制STM32微處理器,內部的D/A轉換器產生控制電壓,該電壓控制外部的恒流驅動電路產生LED工作所需的恒定電流加到待測LED上,LED上產生的電壓降經信號放大調整電路后被STM32內部的A/D轉換器采集,從而測得LED的伏安特性。另外,通過光學測量模塊測量LED發出的光線轉換成數字信號,由STM32采集處理,從而測得LED的發光亮度等光學特性。

  2.1 STM32微處理器

  微處理器是整個控制系統的核心,它控制恒流驅動電路輸出設定的電流,采集LED的電壓,測量光學測量模塊的數據,進行數據處理,控制算法運算,顯示控制等。為了保證系統的實用性和易擴展性,本控制系統采用意法半導體推出的“增強型”系列STM32F103RCT6,32位ARM Cortex-M3內核,工作頻率最高可達72MHz,內置高速存儲器(高達128K字節的閃存和20K字節的SRAM),豐富的增強I/O端口和聯接到兩條APB總線的外設,16路12位的ADC和2路12位的DAC,3個通用16位定時器和一個PWM定時器,還包含標準和先進的通信接口:多達2個I2C和SPI、3個USART、一個USB和一個CAN,在存儲容量和運算速度方面滿足要求。在本設計中,采用STM32自身的ADC和DAC模塊,極大的降低了系統成本。

  2.2 恒流驅動電路

  恒流驅動電路的核心是V / I轉換電路,如圖2所示,Vin是STM32內部D/A輸出的電壓,RL是負載,即待測的LED,Rs為電流取樣電阻,用于控制輸出電流的大小,U1是大功率運算放大器。

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  由圖2可知,若電阻R1和R2比Rs和RL大得多,則在理想情況下可得到

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  由公式2 可見, 輸出電流與負載無關,在固定取樣電阻Rs的情況下,輸出電流與輸入控制電壓成正比。但在應用中要注意,兩個輸入電阻R3和R4及兩個反饋電阻R1和R2必須嚴格匹配,否則會帶來較大誤差。Rs也要采用精密功率電阻。另外也可以在系統調試時在軟件中做補償校準以確保輸出電流精度。

  圖2中的運算放大器OPA548是一種高電壓、大電流型功率運算放大器,具有優良小信號放大性能,用其驅動多種負載非常理想。電源電壓(+VS~-VS)60V,可單電源或雙電源工作。輸入阻抗高,偏置電流小。可連續輸出3A大電流(峰值電流高達5A),而且內部具有過溫和電流過載保護,用戶可以根據需要進行精密的限流設計2.3 光學測量模塊

  本設計中采用新型的顏色傳感器TCS3200進行LED光學特性的測量,能夠同時測量LED發光中所含的三基色亮度。TCS3200是TAOS公司推出的可編程彩色光到頻率的轉換器。它把可配置的硅光電二極管與電流頻率轉換器集成在一個單一的CMOS電路上,同時在單一芯片上集成了紅綠藍(RGB)三種濾光器,是業界第一個有數字兼容接口的RGB彩色傳感器。

  TCS3200的輸出信號是數字量,可以驅動標準的TTL或CMOS邏輯輸入,因此可直接與微處理器或其他邏輯電路相連接。由于輸出的是數字量,并且能夠實現每個彩色信道10位以上的轉換精度,因而不再需要A/D轉換電路,使電路變得更簡單。圖3是TCS3200的引腳和功能框圖。

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  當入射光投射到TCS3200上時,通過光電二極管控制引腳S2、S3的不同組合,可以選擇不同的濾波器;經過電流到頻率轉換器后輸出不同頻率的方波(占空比是50%),不同的顏色和光強對應不同頻率的方波;還可以通過輸出定標控制引腳S0、S1,選擇不同的輸出比例因子,對輸出頻率范圍進行調整,以適應不同的需求。

  因為STM32工作頻率較高,因此將S0和S1直接接高電位,使輸出比例因子為100%.S2和S3利用STM32的引腳進行控制,顏色傳感器的輸出信號用STM32編程實現測頻。

  3.測量數據運算及處理

  STM32的軟件系統設計中主要包括液晶顯示,按鍵處理,DAC控制,ADC控制,顏色傳感器控制及計數測量,這些模塊都比較簡單,在此不再贅述,下面主要介紹一下LED光學特性測量的數據運算及處理程序。

  物體顏色的定量度量是一個涉及觀察者的視覺生理、視覺心理、照明條件以及觀測條件等諸多因素的復雜問題。CIE(國際照明委員會)從1931年開始發布了一系列色度學系統,規定了一整套顏色測量的原理、數據和計算方法,形成了奠定現代色度學基礎的CIE標準色度學系統。

  根據CIE的推薦,光源的色度可采用三刺激值X,Y,Z和色品坐標表色系統表征。

  可以用下述公式將RGB值轉為XYZ值:

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  色品坐標同三刺激值的關系是:

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  通過顏色傳感器TCS3200測量構成光源色度的三基色的比例,得到R,G,B值,經過計算就可以得到光源色度的三刺激值X,Y,Z和色品坐標x,y,z.有了色品坐標,就可以根據CIE1931標準色度系統得到光源的亮度,主波長,色純度,相關色溫等參數值。式3中的Y值相應于人眼中對亮度的響應,可用于計算LED發光亮度。

  從色品坐標要得到相關色溫(CCT,Correlated Color Temperature)有很多種方法,其中近似公式法運算簡單,便于實現,精度也可滿足一般要求,當3000K

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  4.實驗結果

  應用上述電路,設計了簡易的LED光電特性測試裝置,并用一些紅、綠、黃、藍、白等各色LED進行了測試,結果如圖4.圖4(a)為不同顏色LED的伏安特性曲線,圖4(b)為不同顏色LED的發光亮度與電流的關系。從圖中可以看出,LED電流隨電壓變化很快,而發光亮度與電流基本上是線性關系。這可以作為設計LED驅動電路的參考依據。另外,用Keithley2612高精度源表對伏安特性進行了校準,用照度計對亮度測試進行了校準。實驗結果表明,通過硬件調整和軟件補償,結果誤差可以控制在5%以內,達到實用目標。

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  5.結束語

  本文利用STM32微處理器為核心,顏色傳感器為主要部件,設計了簡易的LED光電特性裝置,用于測試L E D的伏安特性,發光強度,相關色溫,主波長等LED特性。整個系統簡潔,智能,成本低廉,在某些LED的研究和應用領域可以代替昂貴的光譜分析儀等專用設備。實驗結果表明,測試精度達到實用要求,本文方案可行。


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