资料介绍
发光二极管 (LED) 因其物理坚固性、长寿命、效率、快速开关能力和小尺寸而广受欢迎。LED 比白炽灯泡每瓦发出更多的流明,并且它们的效率不受其尺寸和形状的影响。然而,尽管它们得到了广泛的使用和技术支持,但要精确控制 LED 的亮度仍然是一个挑战。发光二极管 (LED) 因其物理坚固性、长寿命、效率、快速开关能力和小尺寸而广受欢迎。LED 比白炽灯泡每瓦发出更多的流明,并且它们的效率不受其尺寸和形状的影响。然而,尽管它们得到了广泛的使用和技术支持,但要精确控制 LED 的亮度仍然是一个挑战。原因有很多,并且与每个 LED 波长的物理特性有关,但使用正确的组件和设计方法仍然可以实现精确的亮度控制。原因有很多,并且与每个 LED 波长的物理特性有关,但使用正确的组件和设计方法仍然可以实现精确的亮度控制。本文简要讨论与实现一致的 LED 亮度相关的问题。然后展示了如何将可编程的 14 位电流输出数模转换器 (DAC)、运算放大器和精密模拟微控制器结合使用以实现精密 LED 亮度控制。来自 Analog Devices 的组件将作为示例使用。本文简要讨论与实现一致的 LED 亮度相关的问题。然后展示了如何将可编程的 14 位电流输出数模转换器 (DAC)、运算放大器和精密模拟微控制器结合使用以实现精密 LED 亮度控制。来自 Analog Devices 的组件将作为示例使用。LED 阵列/应用LED 阵列/应用LED 半导体是一种光源,通过电流从阳极流向阴极来发光。半导体电子与电子空穴复合并以光子的形式释放能量。电子穿过半导体带隙所需的能量决定了 LED 灯的颜色。LED 半导体是一种光源,通过电流从阳极流向阴极来发光。半导体电子与电子空穴复合并以光子的形式释放能量。电子穿过半导体带隙所需的能量决定了 LED 灯的颜色。LED 的电气行为类似于标准二极管。与标准二极管一样,重要的是不要在正向偏置模式下过度驱动器件。过驱动二极管会过热,在最坏的情况下会变成开路。当 LED 正向偏置时,电流流过器件,产生光和从阳极到阴极的电压降(图 1)。 LED 的电气行为类似于标准二极管。与标准二极管一样,重要的是不要在正向偏置模式下过度驱动器件。过驱动二极管会过热,在最坏的情况下会变成开路。当 LED 正向偏置时,电流流过器件,产生光和从阳极到阴极的电压降(图 1)。 图 1:使用 20 毫安 (mA) 的正向电流,显示各种颜色的 LED 具有不同的正向电压。(图片来源:Digi-Key Electronics)图 1:使用 20 毫安 (mA) 的正向电流,显示各种颜色的 LED 具有不同的正向电压。(图片来源:Digi-Key Electronics)在图 1 中,LED 的正向电压随颜色变化(R = 红色;O = 橙色;G = 绿色;Y = 黄色;B = 蓝色;W = 白色)。通常,LED 由 20 mA 源激发以测量和指定其正向电压值。用电压源驱动 LED 很诱人,但很难精确控制电压源,这可能会导致设备过度驱动,导致过热和过早失效。在图 1 中,LED 的正向电压随颜色变化(R = 红色;O = 橙色;G = 绿色;Y = 黄色;B = 蓝色;W = 白色)。通常,LED 由 20 mA 源激发以测量和指定其正向电压值。用电压源驱动 LED 很诱人,但很难精确控制电压源,这可能会导致设备过度驱动,导致过热和过早失效。并联与串联 LED 配置并联与串联 LED 配置
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