سيندا للتكنولوجيا الحرارية المحدودة

برنامج تشغيل LED لوميض رؤية الجهاز عالي الطاقة

تستخدم أنظمة الرؤية الآلية ومضات قصيرة جدا من الضوء الساطع لإنتاج صور عالية السرعة لمجموعة متنوعة من تطبيقات معالجة البيانات. على سبيل المثال، تستخدم الأحزمة الناقلة سريعة الحركة للوسم السريع والكشف عن العيوب من خلال أنظمة رؤية الآلة. الأشعة تحت الحمراء والليزر LED المصابيح تستخدم عادة لفترة قصيرة ورؤية آلة الكشف عن الحركة. نظام الأمن تنبعث منها عالية السرعة، وميض LED غير محسوس للكشف عن الحركة، والتقاط وتخزين الصور الأمنية.


ne التحدي مع كل هذه النظم هو توليد تيارات عالية جدا وقصيرة (ميكروثانية) LED الكاميرا فلاش الموجي التي قد تنتشر على مدى فترات أطول من الزمن، على سبيل المثال 100 مللي ثانية إلى أكثر من 1 s.Generating قصيرة موجات فلاش فلاش فلاش مع فترات طويلة ليست سهلة. ويزداد التحدي عندما يرتفع تيار القيادة لل LED (أو سلسلة LED) فوق 1 A ويتم تقليل وقت تشغيل LED إلى بضع ميكروثانية. قد لا يتمكن العديد من برامج تشغيل LED ذات قدرات PWM عالية السرعة من التعامل بفعالية مع أوقات إيقاف التشغيل الأطول والفترات القصيرة من التيار العالي دون تقليل جودة الموجة المربعة المطلوبة لمعالجة الصور عالية السرعة بشكل صحيح.

فلاش LED الملكية

لحسن الحظ، يوفر برنامج تشغيل LED عالي السرعة LT3932 فلاش كاميرا رؤية الجهاز لسلاسل LED حتى 2 A مع أوقات إيقاف تصل إلى ثانية واحدة أو ساعة أو يوم واحد أو أكثر. تتيح ميزة فلاش الكاميرا الخاصة في LT3932 الحفاظ على سعة الإخراج وحالة شحن حلقة التحكم حتى خلال فترات إيقاف التشغيل الطويلة. بعد أخذ عينات من حالة مكثفات حلقة الإخراج والتحكم ، يستمر LT3932 في شحن هذه المكونات أثناء عمليات الإغلاق الطويلة للتعويض عن تيار التسرب المعتاد ، والذي لا تأخذه برامج تشغيل LED الأخرى في الاعتبار.

يمكن تمديد تقنية الفلاش الخاصة ب LT3932 ويمكن توصيل برامج التشغيل بالتوازي لتوفير تيار فلاش LED أعلى. شكل الفلاش المطلوب والسلامة لا تزال هي نفسها. يوضح الشكل 1 مدى سهولة توصيل برنامجي تشغيل بالتوازي مع دعم فلاش كاميرا 3A ، ويمكن تصميم ما يصل إلى 4A.

متطلبات فلاش LED لأنظمة رؤية الجهاز أعلى بكثير مما يمكن أن تحققه برامج تشغيل تعتيم PWM القياسية. ومع ذلك ، تم تصميم معظم برامج تشغيل LED الراقية لتوفير التحكم في سطوع تعتيم PWM على تردد PWM لا يقل عن 100 Hz.This لأنه ، عند الترددات المنخفضة ، حتى لو كان شكل الموجة LED مربعا وقابلا للتكرار ، ترى العين البشرية وميضا مزعجا أو وميضا مجهرا. عند 100 هرتز، يكون الحد الأقصى النظري لوقت إيقاف التشغيل حوالي 10 مللي ثانية. خلال 10 مللي ثانية إيقاف الوقت، إذا تم تصميمه بشكل صحيح، فإن برنامج تشغيل LED تفقد القليل جدا من تهمة سعة الإخراج، مما تسبب في بدء حلقة التحكم في نفس الحالة تقريبا، وبالتالي إنهاء PWM الماضي على نبض. يمكن أن تكون الاستجابة السريعة وتكثيف التيار الاستقرائي ونبض توصيل LED PWM التالي سريعا وقابلا للتكرار ، ووقت بدء التشغيل قصير للغاية. قد تؤدي أوقات إيقاف التشغيل الأطول (الترددات التي تقل عن 100 هرتز) إلى فقدان الشحنة في سعة الإخراج بسبب التسرب، مما يجعل من المستحيل الاستجابة بسرعة عند تشغيل الصمام مرة أخرى.

برامج تشغيل LED متوازية لتوفير تيار أعلى

يعمل سائق LED كمصدر حالي ، وينظم التيار المرسل من خلال القادة. يتدفق التيار فقط في اتجاه واحد ، بحيث يمكن توصيل العديد من برامج تشغيل LED بالتوازي ويمكن تجميع التيار من خلال الحمل. المصدر الحالي لا يحتاج إلى الحذر من التيار المتدفق إلى الوراء من خلال محول ، ولا يحتاج إلى القلق بشأن عدم تطابق الإخراج. من ناحية أخرى ، فإن منظمي الجهد أنفسهم ليسوا جيدين في معادلة التيار. إذا كان كلاهما يحاول ضبط الجهد الناتج إلى نقطة معينة، وشبكات التغذية المرتدة الخاصة بهم مختلفة قليلا، قد المنظم استيعاب التيار العكسي.

يحافظ برنامج تشغيل LED على استمرارية الإخراج الخاصة به بغض النظر عما إذا كانت برامج التشغيل الأخرى توفر تيارا إضافيا وتجمعه على تحميل الإخراج. وهذا يجعل من السهل جدا على برامج تشغيل LED موازية. على سبيل المثال، يمكن لنظام فلاش LED مع اثنين من برامج تشغيل LED LT3932 المتوازية الموضحة في الشكل 1 أن يقود أربعة مصابيح LED بكفاءة 3 A، مع نبضات قصيرة 10μs تتفكك على مدى فترة أطول كما هو محدد من قبل أنظمة رؤية الجهاز. أثناء PWM في الوقت المحدد، كل محول LT3932 بإنشاء نصف إجمالي السلسلة الحالية;أثناء وقت إيقاف PWM المحول إيقاف تشغيل وحفظ حالة الإخراج الخاصة به. يمكن أن يكون وقت إيقاف التشغيل قصيرا أو طويلا دون التأثير على تكرار شكل الموجة الفلاشية.

image

الشكل 1 - الأرقام 1- الأرقام 1 متوازي LT3932 1.5A سائق الصمام يولد 3 نبضات LED الرؤية آلة مع وقت طويل إيقاف بالنسبة لترددات PWM تعتيم القياسية.

image

الشكل 2 - الأرقام 2- الأرقام التي تم يبدو شكل موجة فلاش الكاميرا 3a الموضح في الشكل 1 بالتوازي مع برنامج تشغيل LED نفسه بغض النظر عن وقت إيقاف PWM. ويبين الشكل الموجي أن (أ) نبضات 10μs بعد 10 مللي ثانية و (ب) 10μs البقول بعد 1 ثانية متطابقة. وLT3932 فلاش فلاش شكل يبدو نفسه بعد يوم أو أكثر من PWM خارج الوقت.



خلال عمليات إيقاف التشغيل الطويلة ، يكون تطبيق فلاش الكاميرا الموازي بسيطا تقريبا مثل محول واحد. يلاحظ المحول الجهد الناتج المشترك في نهاية PWM الماضي على نبض، شحن مكثف الإخراج إلى تلك الدولة والحفاظ عليه، حتى خلال فترات طويلة قبالة. كل محول يفصل PWM MOSFET من الحمل المشترك ويزخر التيار إلى مكثف الإخراج الخاص به للتعويض عن تسرب الطاقة بحيث يتم شحن المكثف بالقرب من حالة الجهد النهائي والحفاظ عليه. ويمكن تعويض أي تسرب لهذه المكثفات خلال فترات إيقاف التشغيل الطويلة بمقدار صغير من تيار الصيانة. عند بدء تشغيل نبض التوصيل PWM التالي، يتم تشغيل MOSFET PWM لكل محول، وتبدأ سعة الإخراج في نفس حالة النبضة الأخيرة تقريبا، سواء بعد 10 مللي ثانية أو يوم كامل.

يظهر الشكلان 2 (أ) و2 (ب) سائق LED المتوازي LT3932 الذي يقود 4 نبضات في 3 A مع نبض كاميرا رؤية الجهاز 10μs. سواء كان 10 مللي ثانية PWM خارج الوقت (100 هرتز) أو 1 ق PWM خارج الوقت (1 هرتز)، نبضات LED حاد وسريع، وهو أمر مثالي لأنظمة الرؤية الجهاز.

ارتفاع التيار هو ممكن أيضا

لا تقتصر برامج تشغيل LED المتوازية على محولين. يمكن أيضا توصيل ثلاثة محولات أو أكثر بالتوازي لإنتاج أشكال موجات تيارية أعلى ذات حواف حادة. لا يحتوي النظام على أجهزة رئيسية أو تابعة ، لذلك توفر جميع المحولات نفس القدر الحالي وتشارك الحمل بالتساوي. من المستحسن أن تتشارك جميع محولات برامج تشغيل LED المتوازية نفس الساعة المتزامنة وتظل في مرحلة. وهذا يضمن أن تموج سعة الإخراج لجميع المحولات له نفس المرحلة تقريبا ، لذلك لا يتدفق التيار المتموج في الاتجاه المعاكس أو بين المحولات المختلفة. من المهم إبقاء شكل موجة نبض PWM خارج المرحلة مع الساعة المتزامنة 2 ميغاهرتز. وهذا يضمن أن يظل شكل موجة فلاش LED مربعا وخاليا من التوتر، مما يؤدي إلى نتائج معالجة الصور المثلى.

تم تصميم الدائرة التجريبية LT3932 (DC2286A) لدفع 1 تيار LED من خلال واحد أو اثنين من الأقراص LED (بمثابة برامج تشغيل LED متهاونة). كما هو موضح في الشكل 1، فمن السهل تغيير ومتوازية لتحقيق أعلى التيار، وارتفاع الجهد، أو عملية موازية. ويبين الشكل 4 كيف يمكن توصيل دائرتين من هذا القبيل بسهولة معا لدفع أربعة نبضات ذات 10 ميكرون، و3 نبضات من مدخل A 24 V. لأغراض الاختبار، يمكن استخدام مولد النبض لتوفير إشارة ساعة متزامنة، كما هو مبين في الشكل 4.In نظام رؤية آلة الإنتاج الضخم، ويمكن استخدام رقاقة الساعة لتوليد إشارة ساعة متزامنة ونبض PWM. بالنسبة للنبضات الحالية الأعلى ، يمكن إضافة المزيد من محولات DC2286A لدائرة العرض التوضيحي باستخدام نفس المخطط الموازي.

image

الشكل 3 - الأرقام 3- الأرقام التي يمكن أن مثال على رؤية الآلة على حزام ناقل صناعي. يتحرك نظام الكشف بسرعات مختلفة، ولكن يجب أن تكون تقنية الفلاش سريعة وحادة.

image

الشكل 4 - الأرقام 4- الأرقام التي تم ال يمكن توصيل دائرتي عرض DC2286A LT3932 بسهولة بالتوازي لإنشاء تطبيق فلاش LED للرؤية من 3 A إلى 4 في الشكل 1.



استنتاج


يمكن لأنظمة رؤية الماكينة استخدام برامج تشغيل LED متوازية لإنشاء أشكال موجات سريعة ومربعة وعالية التيار مطلوبة للمعالجة التلقائية للصور. يمكن تمديد تقنية فلاش الكاميرا الخاصة ب LT3932 LED إلى التيارات الأعلى من خلال المحولات المتوازية. مع محولات LT3932 المتوازية، يمكن تحقيق نبضات 3 A وmicrosecond أعلى حتى مع وقت إيقاف التشغيل الأطول. لا يزال شكل موجة فلاش كاميرا LED مربعا وخاليا من التوتر بغض النظر عن طول الفترة الزمنية بين ومضات LED


الحلول الحرارية ل LED مهم جدا كما هو السلطة تدريجيا أعلى وأعلى، يمكن أن توفر السندا الحرارية أصناف تسخن الصمام والمبردات التي inlcuding الألومنيوم مقذوف تسخن، ارتفاع أداء دينك، دينك النحاس، متزلج زعنفة تسخن، وسخونة الأنابيب الحرارة. يرجى الاتصال بنا إذا كان لديك أي أسئلة حول الحل الحراري.

الموقع: www.sindathermal.com

contact:castio_ou@sindathermal.com

Wechat: +8618813908426



قد يعجبك ايضا

إرسال التحقيق