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SDT拓撲結構助力LED畫素燈強化適應性車燈效能

作者: 時間:2016-12-03 來源:網絡 收藏
車燈系統已被汽車制造商視為安全設計的重要環(huán)節(jié)。因應此一發(fā)展,半導體業(yè)者遂利用串列驅動拓撲(SDT)結構,開發(fā)出兼具高度可調節(jié)性能與成本優(yōu)勢的新一代LED畫素燈,協助車廠實現適應性車燈系統,進而降低夜間駕駛的事故風險。

  根據歐盟進行的一項研究,有超過60%的嚴重交通事故發(fā)生在非白天的時間。為了減輕這驚人的數字,汽車制造商如今正在探索使用精密程度較高的照明硬體。本文將詳述正在興起的畫素燈(PixelLight)技術,審視市場上配合此技術的不同控制方法,并在應用之前確認,在這些控制技術選擇中,哪一種最有潛力應用于下一代的汽車中。

本文引用地址:http://www.butianyuan.cn/article/201612/325292.htm

  過去十年來,在汽車照明方面,白熾燈逐漸被被固態(tài)照明光源取代。最初的固態(tài)照明應用局限于相對不緊急的照明任務,如座艙內照明、停車燈及儀表板背光。但近年來,發(fā)光二極體(LED)已經被指定用于中檔車及豪華車的頭燈系統;甚至在入門車款中,以LED為基礎的頭燈系統也是可選用的額外配件。此一發(fā)展持續(xù)變遷的關鍵因素之一,是因為LED元件可提供更高可靠性及更低能耗,而固態(tài)照明的彈性以及每個發(fā)光體輸出功率的潛在可調節(jié)能力,更對汽車安全擁有重要影響力。

  取代傳統照明方式畫素燈可調光束安全性大增

  創(chuàng)新、高度可調節(jié)光電子技術的出現,促使適應性前照燈系統(AFS)方案在汽車中應用方式的變革,使駕駛行車安全性大幅提升。透過使用畫素燈(圖1),如今可以產生任何特殊的照明光束形狀,滿足改善駕駛人員行車視野的需求,包括讓離散LED發(fā)光體啟用、關閉或調光,以構成精確匹配每個點要求的AFS發(fā)光形狀。

  圖1 畫素燈系統示例

  跟使用傳統白熾燈泡(依靠電機控制光束調節(jié))的AFS應用方式相比,使用畫素燈的多個LED發(fā)光體控制提供有更有效的策略。透過接入車輛的衛(wèi)星導航系統(GPS),可以控制發(fā)光體的光輸出,從而構成更好的光速照亮前方彎路,例如在山路時可升高及降低光束(圖2)。

  圖2 畫素燈可調節(jié)照明光束

  此外,透過將此技術與成像系統相結合,也可大幅改善對道路標志、行人及駕駛人視線中其他對象的照明效果,同時還大幅降低迎面而來的車輛可能會遇到的眩光問題。圖3顯示從相反方向駛近的汽車所在區(qū)域可以怎樣排除在遠光燈照射范圍之外,因而消除眩光效果。

  圖3 AFS應用比較:(左)使用畫素燈的防眩目遠光燈;(右)不含防眩目功能的遠光燈

  由于使用畫素燈,以LED為基礎的AFS應用能夠在發(fā)光體等級進行照明光束的彎曲及旋轉,它們基本上毋須在照明系統中納入彎曲(Bending)馬達。畫素燈還能調整光束,因而也無需光束成形馬達。同樣地,透過適應性截止線路(ACOL),雖然它需要具備高畫素數的前照燈,但也省去了水平調節(jié)馬達的需求。

  畫素燈驅動拓撲結構

  目前有兩種基本的畫素燈AFS系統驅動拓撲結構。

  并列驅動拓撲

  對于使用并列驅動拓撲(PDT)結構的系統而言,須要使用大功率降壓轉換器做為電流源。由于PDT包含大電流軌,每個LED發(fā)光體都有一條連接路徑。各個發(fā)光體電氣參數的差異,可能對照明應用的整體性能有重要影響。由于發(fā)光體陽極-陰極電壓可能存在頗大差異,以致須要耗散大量的熱。這將增加能耗,并導致電路中增添更全面的散熱管理機制(也增加了成本及占用的空間)。此拓撲結構不太可能在AFS應用中得到大規(guī)模使用,除非能夠有更好的LED匹配。

  串列驅動拓撲

  跟每個LED發(fā)射器都有恒流源的PDT拓撲結構不同,以串列驅動拓撲(SDT)結構為基礎的系統要求每個LED串有兩條連接路徑,并且使用一個LED串驅動器來確保為這些LED串中的每一串提供恒定電流。畫素陣列中的各個發(fā)射器被關閉/調節(jié),以透過短路開關改變光束的形狀。如果在電路中增添一個輔助晶片,透過系統畫分過程,有可能避免并列拓撲結構固有的能耗及熱管理問題。由于串列拓撲結構使每串LED共用恒流源,不同于PDT,不要求電流匹配,因而具備明顯的成本優(yōu)勢。

  圖4 驅動拓撲結構的變遷:(左)PDT應用;(右)SDT應用  SDT看上去為業(yè)界提供了一種好的拓撲結構,藉此可驅動以畫素燈技術為基礎的AFS系統。然而,如果這些系統在未來幾年進入市場的汽車中變得常見,那么它們將需要透過使用高成本效益的模組化電子電路來應用。

  圖5描繪的是使用串列拓撲結構、帶系統劃分的驅動電路。這是半導體晶片商提供的降壓升壓LED驅動IC,此IC為系統提供電流源。配合此高整合度元件的整合型畫素控制器/輔助晶片。此應用方式的模組化特征極佳地配合汽車制造商遵循的產品開發(fā)策略。它降低元件成本,精簡實作過程,加快完成系統設計及應用。

  圖5 使用系統畫分的基本畫素控制器電路

  總而言之,畫素燈具備更佳的性能特性、優(yōu)異的功能及快速切換能力,極有潛力改善各種困難駕駛條件下的道路安全性。

  照明光束可以形成最適合的形狀,或是根據要求來彎曲,且提供更高精確度和更快回應速度。它還允許在有需要時在光束內布設多個空白區(qū)域。在實現所有需求的同時,還能省去對馬達(及配套驅動IC等)的需求。

  因此,前照燈系統需要的電子電路復雜程度可以大幅降低,并可以大幅縮減物料單(BOM)。SDT透過其固有的電流匹配特性,將能夠使用畫素燈技術構建簡化的高能效控制方案。此外,透過指定使用高性能半導體元件,能夠應用汽車制造商已經開始堅持的模組化設計途徑。




關鍵詞: SDT拓撲結

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