CQ9电子LED智能照明解决方案
栏目:行业资讯 发布时间:2023-06-10
 的MCU集成了独立于内核的外设模块来实现开关电源控制、逻辑控制和通信功能。相比于纯模拟或ASIC实现方案,可显著提升灵活性。本方案加入安森美  PIC16F1779可独立控制多达四个LED通道,这是大多数现成LED驱动器控制器所不具备的一项独特能力,特别适合组合式大灯/尾灯的设计。  LED调光引擎由单片机中集成的模拟外设组成,通过MCC配置将这些模块连接起来,构成四个独立的LED调光驱动器。

  的MCU集成了独立于内核的外设模块来实现开关电源控制、逻辑控制和通信功能。相比于纯模拟或ASIC实现方案,可显著提升灵活性。本方案加入安森美

  PIC16F1779可独立控制多达四个LED通道,这是大多数现成LED驱动器控制器所不具备的一项独特能力,特别适合组合式大灯/尾灯的设计。

  LED调光引擎由单片机中集成的模拟外设组成,通过MCC配置将这些模块连接起来,构成四个独立的LED调光驱动器。一旦配置完成,几乎不需要中央处理单元(CPU)干预即可自行控制开关模式电源转换器。这样可以释放CPU以执行其他重要任务,比如系统中的监控功能、通信功能或新增的智能功能。也可以通过MCU实时改变输出电压、电流等参数。

  在单颗MCU上集成了四路LED调光引擎,可实现多达四路完全独立的LED灯串恒流驱动,采用SEPIC升降压拓扑结构,应用范围更广。对不同的LED负载只需要在软件上调整输出电压和电流即可。日行灯和位置灯共用第三个通道,分时复用,软件调光。

  由高分辨率的调光PWM实现连续流畅的亮度调节,使用同步负载开关来避免造成色温漂移。

  抖频可用于优化EMC特性,将开关时产生的EMI发射能量分散到其它频率上去,从而降低EMI。可以使用软件实现数字抖频,灵活而又不会增加硬件成本。

  可对PWM频率进行调整,选择合适的开关频率优化转换效率,也可以避开某些EMI频点,

  使用MCU内部DAC、比较器与COG互补波形发生器实现可配置的硬件过压保护,当输出电压超过设定电压时,比较器会直接关闭COG输出实现硬件级的过压保护而无需MCU干预,零延迟响应,确保LED不会过压损坏。

  通过AD采样检测输出电压,PCB和LED的温度,实现欠压/过压/超温保护,灵活地调整输出亮度。

  可以通过软件实现软起动功能,避免LED开通瞬间出现过压/过流的情况,也避免了对输入电源的冲击。

  使用onsemiNCV78343DQ0R2G配合四路SEPIC升降压恒流源实现四路矩阵控制,可以实现各种动画效果和矩阵控制。

  通过MPLAB X IDE MCC插件图形化配置生成各类外设模块的初始化代码和底层驱动,大大简化软件开发难度,几乎不需要看寄存器就可以完成开发。

  1、PIC16F1779单颗混合电源 MCU(内置PRG斜率补偿、OPA运放、COMP比较器、COG互补波形发生器、DAC、ADC、USART等外设)实现四路 SEPIC 升降压恒流驱动、CAN/LIN协议处理、矩阵芯片动画控制。

  2、采用 PCMC 峰值电流模式快速响应负载变化,SEPIC拓扑实现升降压,单路恒流可达1A(注意LED散热),支持PWM调光。

  4、检测LED灯串的端电压,可判断LED开路、短路等故障,并通过CAN通讯反馈到BCM模拟器在指示灯上显示。

  7、模拟BCM发送CAN命令控制大灯亮灭、调光、开关机动画、矩阵控制、复位、电压/状态/故障反馈。

  8、四路驱动实现组合式大灯功能,包括远光、近光、日行灯、位置灯、转向灯。(日行灯和位置灯共用第3组驱动,通过软件调亮度)。

  11、支持MPLAB X IDE MCC 图形化代码配置插件,图形化生成底层驱动,快速开发。

  13、签定NDA后可以提供 原理图、PCB图、材料清单、软件示例源代码、SDK开发包、CAN通讯协议。

  ·超温保护: 大于112.5℃,降额到80%,大于122.5℃,降额到70%。(软件可调)

  ·CAN 通讯: 支持(SDK 内提供驱动API),支持控制、状态、故障反馈。

  ·电流分辨率: 6.66666667mA(与LED电流采样电阻的取值有关,阻值大,分辨率高)CQ9电子