当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]摘要:为设计背光源提出了一种解决方案。根据三原色原理,利用单片机作为控制元件、结合NCP 5623三原色控制芯片,设计了一种RGB LED背光源。对于NCP 5623的控制所用的I2C总线的实现上,采取利用单片机任意2个通用I/

摘要:为设计背光源提出了一种解决方案。根据三原色原理,利用单片机作为控制元件、结合NCP 5623三原色控制芯片,设计了一种RGB LED背光源。对于NCP 5623的控制所用的I2C总线的实现上,采取利用单片机任意2个通用I/O管脚和NCP两5623的I2C引脚连接,作为I2C总线,通信协议实现上采用软件模拟的方式,且单片机作为控制单元,只需实现最小系统的功能。这种方式简化了设计,节约了I2C总线主控制器器件,降低了成本。在软件设计上,在此给出了软件模拟I2C协议方式下的NCP 5623每一个功能的实现程序模板,给出了NCP 5623应用的一种通用方法,组合使用可实现三原色及亮度可调的基本功能。对教学和实践都有深刻意义。
关键词:NCP 5623;LED;RGB三原色;背光源设计

0 引言
    液晶显示器(LCD)是光调制器件,自身并不发光,所以为了可以清楚地看到透射式液晶显示器的显示内容,需要给液晶屏匹配一个背光源。目前的背光模组一般使用冷阴极管(CCFL)为光源,包含了红、绿、蓝等各色光的频率。CCFL因辉度高、成本低廉、技术成熟等优点被广泛的运用在平板显示器上。随着发光二极管(LED)亮度的改善,LED背光模组显示出CCFL无法比拟的优点,如色彩还原性好、寿命长、不含汞、有利于环境保护,这些使其成为LCD背光模组中的研究热点。LED背光模组的设计主要包括光学结构设计,驱动电路设计以及程序设计,显示性能主要表现在亮度、色度、均匀性等方面。本文将从驱动电路和软件设计的角度进行阐述,讲述了设计所采用的元器件、硬件原理及其软件编程,详细地探讨了RGB LED背光源的设计方案。

1 硬件设计
    本设计采用单片机作为LED的控制核心器件,选用NCP 5623实现LED背光源的静态显示。单片机主要实现的功能是通过I2C协议控制NCP 5623芯片,NCP 5623根据单片机发送的命令调节3种颜色的LED的亮度从而达到背光的效果。NCP 5623是安森美半导体日前推出的高能效3路输出LED驱动器,带有I2C接口,并且内置渐进调光功能,3路LED可独立控制,总LED电流9可达0 mA,并且是一种无铅器件。该器件特别适用于驱动手机和MP3播放器等便携产品中的3色RGB(红、绿、蓝)LED装饰光和增强型LCD背光。硬件结构图如图1所示。

[!--empirenews.page--]

2 软件设计
    NCP 5623是接受单片机的命令而产生动作,单片机给NCP 5623芯片发送指令是通过I2C总线,两者之间通过I2C协议进行通信。I2C总线的实现可以有多种方法,而对于:本文的情况,速率不是问题的重点,所以采取一般的单片机用某两个普通I/O口模拟I2C总线。对于单片机模拟I2C总线已经非常成熟,只要根据以往的程序根据自己的需要略加修改即可。对于背光光源来说,主要调整三原色之间的亮度比例和根据自己的需要进行总体亮度调节,这些都可以通过NCP 5623所提供的命令实现,所以只要掌握了这些指令传输的程序实现,可以自己根据需要组合实现自己想要的功能,下面就给出NCP 5623各个命令的子程序实现。
    NCP 5623能实现的功能如表1。


    该表的$70代表NCP 5623的I2C器件写地址。对于NCP 5623来讲没有读操作。该器件的命令为1个字节,它可以被认为是I2C传输的内容部分。该字节最高3位用来表征命令,后面5位用来表征命令的参数,比如001表示对3个LED亮度同时进行控制,而后面5位则表示亮度。下面是每个命令的子程序实现,I2C_Start()是启动I2C总线读写函数,I2C_Stop()是停止I2C传输函数,writeByte()是传输数据函数,每个命令的实现开头都应该有I2C_Start()启动传输,最后应该有I2C_Stop()停止I2C总线活动。
    灯灭命令实现:
   
    为了节约篇幅,下面的程序省略I2C_Start();I2C_Stop()和每个writeByte()函数后面的tempbit=checkAck()。[!--empirenews.page--]

    必须保证value0的后5位的值大于valuel后5位的值。
    可以将上面的每个命令实现为子函数,根据实际情况组合,实现不同的应用。

3 结语
    本文提出了一种基于单片机实现LED背光源静态显示的方法。针对其功能和特性,采用了NCP 5623芯片,完成了有关电路的设计和软件设计。可以实现亮度多级调控的背光光源,而且可以根据不同命令的组合实现可各种颜色可变,亮度可调,亮度和颜色渐变的功能,可用于其他应用。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭