SM7307 SM7302高性能恒流驱动IC方案

SM7307 SM7302高性能恒流驱动IC方案
SM7307 SM7302高性能恒流驱动IC方案

SM7307/SM7302高性能恒流驱动IC 方案

我们先简单了解下SM7307,SM7302:

SM7307是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED 恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。主要适用于高亮的BUCK LED 驱动器。无需任何的补偿元件,即可实现恒定的输出电流。外围元件少,方案成本低,具有LED 输出开短路保护特性。

SM7302是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED 恒流驱动控制芯片。恒流精度可达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。主要适用于高亮的BUCK LED 驱动器。无需任何的补偿元件,即可实现恒定的输出电流。外围元件少,方案成本低,具有LED 输出开短路保护特性。

SM7307与SM7302是同系列的适用于不同功率的产品。

SM7307适用于8W 到18W 的T 管方案,而SM7302适用于12W 到24W 的T 管方案。从上述可知二者都是高精度恒流驱动开关芯片,内部集成高压功率开关管,采用BUCK 拓扑结构,无需任何的补偿元件,恒流精度小于±3%;采用高压的自启动及供电专利技术,芯片内部自供电,不需要外界辅助供电;系统效率可达90%

以上,具有

LED负载开、短路保护等多重保护,可靠性高,而且系统BOM性价比高。

SM7307/SM7302典型系统原理图如图1。

SM7307/SM7302采用专利的恒流控制技术,通过电流采样端CS限制功率开关管的峰值电流,控制功率开关管的关闭;通过FB 端口检测电感的电流过零点,控制开关管的开启,从而确定了流过电感的高低峰值电流值,实现了输出恒流。

通过DRAIN端口经内部JFET对VDD电容充电,利用IC内部的稳压电路实现稳压供电。

1.1BOM表

采用SM7307实现的9W到18W(VOUT:75V~150V,IOUT:120mA)T8LED灯管方案中,驱动电源系统的典型BOM表(对应上述电路图)如表1:

1.2测试数据

在180-264Vac输入电压范围内,本系统的恒流精度为±1.5%;系统平均转换效率大于90%,不同的输入电压和输出负载情况下的测试数据如表2:

1.3PCB布线注意事项

本系统的PCB尺寸仅为20*25mm,电路板实拍图如图2:

在PCB设计时,为了保证系统的性能,需要注意以下几点:

(1)IC的GND接地脚需要铺铜,可加强IC的散热;

(2)尽量使主环路(电流回路)走线短,不要把FB、VDD管脚包围在主环路内;

(3)从输出到FB端的R2电阻,推荐采用插件电阻;

(4)系统输出电容值相同时,优选电解电容,次选贴片电容;

SM7302的设计方法与SM7307的相同,仅是功率大于SM7307的功率。

EG501线性恒流LED驱动芯片

EG501 芯片用户手册(线性恒流LED驱动芯片)

版本变更记录

目录 1. 特点 (4) 2. 描述 (4) 3. 应用领域 (4) 4. 引脚 (5) 4.1 引脚定义 (5) 4.2 引脚描述 (5) 5. 结构框图 (5) 6. 典型应用电路 (6) 7. 电气特性 (6) 7.1 极限参数 (6) 7.2 典型参数 (7) 8. 应用设计 (7) 8.1高电压驱动多个发光二极管 (7) 8.2PWM信号调节发光二极管LED亮度应用 (9) 8.3多个EG501并联恒流驱动应用 (9) 9. 封装尺寸 (10)

EG501芯片用户手册V1.0 1. 特点 ? 单通道5mA ~90mA 线性恒流驱动输出 ? 固定电流设计,不需要外加电阻设定电流 ? 宽电源电压设计,不需另外提供电源电压 ? 电源电压范围 1.6V ~5.5V ? 静态电流小仅50uA ? Vcc 脚可做PWM 调光使用 ? 高电压应用时芯片可串接使用 ? 负载调整率1%/V 2. 描述 EG501是一款线性恒流驱动芯片,内建基准电压源及电流驱动电路。EG501相比于电感升压和电荷泵升压的方案,省去了电感和升压电容等储能器件,避免了开关噪声对系统的影响,同时大大缩小了PCB 板空间和简化了系统设计。 EG501具有极好的负载与电源调整率及极小的输出电流误差,EG501能使LED 的电流非常稳定,甚至在大面积的光源上,电源及负载波动范围大时都能让LED 亮度均匀一致,并增长LED 使用寿命。 除了支援宽广电源电压范围外,EG501的VCC 脚可以充当输出使能功能使用,可配合数位PWM 控制线路,达到更精确的灰度电流调整应用。 3. 应用领域 ? 手机电话 ? MP3、MP4播放器 ? GPS 接收机 ? LED 灯 ? 数码相机 ? PDA 、笔记本电脑 ? 手电筒 ? RGB 装饰灯 产品信息 器件编号: EG501-xx 范例:“EG501-20”是表示中心电流为20mA 的驱动芯片 “EG501-50”是表示中心电流为50mA 的驱动芯片

单通道LED线性恒流控制芯片

内部功能框图 +0 $(6单通道LED线性恒流控制芯片

REXT GND 管脚说明 订购信息

极限参数(注1) 若无特殊说明,T A=25°C。 注1:最大输出功率受限于芯片结温,最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。在极限参数范围内工作,器件功能正常,但并不完全保证满足个别性能指标。 注2:RθJA在T A=25°C自然对流下根据JEDEC JESD51热测量标准在单层导热试验板上测量。 注3:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由T JMAX,RθJA和环境温度T A所决定的。最大允许功耗为P D = (T JMAX-T A)/ RθJA或是极限范围给出的数值中比较低的那个值。 电气工作参数(注4、5) 若无特殊说明,T A=25°C。 注4:电气工作参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。 注5:规格书的最小、最大参数范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。 注6:电流负温度补偿起始点为芯片内部设定温度145°C。

OUT 端口输出电流特性 HM7162AES 的OUT 端口输出电流计算公式:(A)) ΩRext(0.6V Rext V I REXT OUT == 。 图1. HM7162AES 输出电流与Rext 电阻关系曲线 图2. HM7162AES 恒流曲线图 图 3. HM7162AES 输出电流温度特性(注7) 注7:芯片焊接到2cm*2cm ,厚度为1mm 的铝基板上。

过温调节功能 当LED 灯具内部温度过高,会引起LED 灯出现严重的光衰,降低LED 使用寿命。HM7162AES 集成了温度补偿功能,当芯片内部达到145oC 过温点时,芯片将会自动减小输出电流,以降低灯具内部温度。 系统方案设计 图4. HM7162AES 应用电路原理图 ◆ 效率设计理论 图4所示的应用电路工作效率计算如下: IN LED LED IN LED LED IN LED V V *n I *V I *V *n P P η=== 其中Vin 是系统输入电源电压,V LED 是单个LED 工作电压降,I LED 是LED 平均电流。可看出系统串联的LED 数量n 越大,系统工作效率越高。 系统设计过程中,需根据应用环境调整HM7162AES 的OUT 端口工作电压,优化η值。 ◆ LED 串联数量设计 系统串接的LED 数量设计需考虑以下两个方面: 1) 图4电路中,OUT 端口电压V OUT = Vin – n*V LED ,为保证芯片正常工作,需保证OUT 端口电压V OUT ≥ V OUT_MIN ; 2) 芯片OUT 端口电压越低,系统工作效率越高。 综合以上两点,系统串接的LED 数量n 计算为: LED V Vout Vin n -=

LED高压线性恒流方案优缺点 对比

高压线性恒流方案优缺点对比 随着LED大规模进入商业和家庭照明,客户对产品的性能、价格、可靠性提出了更为严格的要求。一方面要求LED的发光效率不断提高、价格不断降低,另一方面对于LED灯具寿命也提出了更多要求。在一般人的心目里,LED本身的寿命已经是非常高了,但是实际寿命却是非常低,往往是由于电源寿命低而引起,目前大部分灯具解决方案都是光源+电源+外壳方式,而且电源都类同传统开关电源原理,电路复杂,电子元件较多,生产工艺复杂,生产成本较高,故障机率较高。为了降低成本,业内多家方案公司推出高压线性恒流IC方案,此方案无需高频变压器,部分方案无需电解电容,简化了灯具的工艺流程,也达到了直接用市电驱动LED的要目的,成本也得以大大的降低。 共同优缺点如下: 优点1:无高频变压器,无EMC,低谐波; 优点2:制作成本低,方案简单,体积小; 优点3:电流负温度补偿特性,有效的保护LED发光二极管芯片; 优点4:恒流二极管ESD>8000V,所有方案可以吸收1000V雷击浪涌(90度相位)。 缺点1:不能兼顾效率和功率因素双高,只能二选一。 缺点2:电源输出是高压,产品电隔离必须得做好。 缺点3:同一款方案,不能做全电压恒流。 常见线性恒流方案如下: 一、恒流晶体管+外置MOSFET(如图一、图二) 以上方案主要是靠一颗低压的带PWM调节的恒流晶体管,通过外挂MOS来承受高压多串后线路中产生的压差,当市电电压过高时候,MOS很烫也是很正常,并且当市电升高时候电流会在一定程度会增大,电源效率高达85-90%以上,但无功率因素校正。

以上方案主要是第一种方式的升级版,优劣势如下: 1、MOS内置,并且加上温度补偿电路,外部线路更简单。 1、通过内置MOS来承受高压多串后线路中产生的压差,当市电电压突然过高时候,电流会在一定程度会增大,IC温度达到一定程度,电流调节就会启动。 2、因IC制程关系,目前正向工作电压一般是7-200V,所以有些厂家的管子当市电低于灯珠VF总电压时候会有闪烁。大部分IC耐压在90V-120V,所以在工作电压波动大或者长期电压偏高地区有一定风险性。 3、单颗IC一般在50MA以下,需要更大功率用2颗或更多颗并联。但并联的2颗因为内阻不一样,会存在功率偏向现象,某一颗会损坏快一些。 4、电源效率高达85-90%以上,但无功率因素校正。 三、RM093智能控制IC+外置MOSFET(如图五、图六) 以上方案除了电路简单外,与上面两种方案有所不同之处。 1、MOS外挂,可以根据不同功率选择不同MOS,单颗IC功率可以做更大; 2、智能IC控制,有过温自动保护、过温自动调节功能; 3、此IC最大特点是过压调节功能,可以根据自己需要设定起调点,当市电高于这个电压时候马上调节输出电流,这样不需要等待IC温度过高时候就提前调节保护灯珠和器件; 4、恒流精度高,随市电升高或降低功率波动比较小; 5、IC的工作电压-0.3V-25V均正常工作,所以当输入电压低于灯珠VF总电压时候,也不会闪烁; 6、电源效率高达90%以上,但无功率因素校正。

JY2722 LED 线性恒流驱动IC(英文版)

JY2722 Two-Channel Soft-Start Technology Constant-Current LED Driving IC Figure 1 Overview JY2722 is a two-channel constant-current output LED driver IC which is specially designed for spot light, mining light and mini street lamp to meet their features and requirements. With the packaging of ESOP8, JY2722 has the features of small size, simple peripheral circuits and few peripheral elements. JY2722 has two constant-current output channels working with external MOS power tubes which enables the output current to reach a high of more than 150 mA. JY2722 can also fit the general 3V LED light source such as 5730, 7020, 7030, 3535, etc. JY2722 can drive a power of 100W which can absolutely be applied in the design of general spot light, mining light, mini street lamp and other medium power LED lighting products. In addition to the excellent electrical performance of JYxxxx series, JY2722 has also

SM2082ED 高压led线性恒流ic驱动芯片 LED灯芯合一方案

SM2082ED

管脚序号名称管脚说明 1 GND1 芯片1地 2 REXT1 芯片1输出电流值设置端 3 GND2 芯片2地 4 REXT2 芯片2输出电流值设置端 5 OUT2 芯片2电源输入与恒流输出端口 7 OUT1 芯片1电源输入与恒流输出端口 6、8 NC 悬空脚 订购信息 订购型号封装形式 包装方式 卷盘尺寸管装编带 SM2082ED ESOP8 100000只/箱4000只/盘13寸

若无特殊说明,环境温度为25°C。 符号说明范围单位 V OUT OUT端口电压-0.5 ~ +450 V I OUT OUT端口电流1~ 60 mA RθJA PN结到环境的热阻65 ℃/W T J工作结温范围-40 ~ 150 °C T STG存储温度-55 ~ 150 °C V ESD HBM人体放电模式>2 KV 注:表贴产品焊接最高峰值温度不能超过260℃,温度曲线依据J-STD-020 标准、参考工厂实际和锡膏商建议由工厂自行设定。电气工作参数 若无特殊说明,环境温度为25°C。 符号说明条件最小值典型值最大值单位 V OUT_MIN OUT输入电压IOUT = 30mA - - 6.5 V V OUT_BV OUT端口耐压IOUT = 0 450 - - V I OUT输出电流- 5 - 60 mA I DD静态电流VOUT = 10V,REXT悬空- 0.16 0.25 mA V REXT REXT端口电压VOUT = 10V - 0.6 - V D IOUT IOUT片间误差IOUT = 20mA - ±4 - % T SC电流负温度补偿起始点- - 110 - ℃

高压线性恒流IC电源方案在LED灯具优缺点

高压线性恒流IC电源方案在LED灯具优缺点 [导读]采用高压线性恒流IC驱动方式,在满足同样的出口安全标准和质量要求的情况下,可大幅节省电源的成本。目前,市场上有多种不同规格和性能的高压IC芯片供客户选择,但由于很多方案还不算太成熟,企业在使用过程中会发现不少的问题,比如电压波动、频闪和绝缘问题,如何解决这些问题,市场已有一些相应解决方案。 随着LED电源方案的多元化发展,高压线性恒流驱动方案(AC IC Direct Driver)由于电路简单,效率、PF值高,整灯成本低廉等优点,越来越受LED企业所关注,也越来越多企业开始尝试使用这种电源方案。 一、高压线性恒流IC电源方案的特点 1、高PF值(PF≥0.98),高效率(η≥90%),低谐波(THD<15%)。 2、无需加任何安规电容或电感,可满足EMC、能源之星和调光的要求。 3、电路部分,全部采用固态元器件,避免电解电容长期在高温状态下使用容易损坏的问题,电源寿命更长,更可靠。 4、电源和灯珠一体化,减少加工成本。 5、在同样符合出口安全标准和质量要求的情况下,可以大幅降低电源成本。 6、具有自动过温保护和过压保护,更能保障电源和整灯的寿命。 二、与传统开关电源的价格、性能对比 采用高压线性恒流IC驱动方式,在满足同样的出口安全标准和质量要求的情况下,大幅节省电源的成本。以符合CE或者UL标准的100W的工矿灯举例如下:

三、设计注意事项 1、必须考虑散整灯的安规和绝缘问题,建议采用导热塑料外壳; 2、整灯结构设计时,要考虑预留IC的散热余量,如果IC单独设计驱动板,需要提供合适的散热器给IC散热; 3、选择光源总的VF值时,建议按照:LED光源总VF电压=1.2*AC输入电压; 4、大功率灯具,要添加防雷、防浪涌电路。 四、实例展示 五、高压线性恒流方案的应用问题和解决方案 随着越来越多的大企业采用高压线性恒流的方案,目前,市场上有多种不同规格和性能的高压IC芯片供客户选择,但由于很多方案还不算太成熟,所以众多企业在使用过程中会发现不少的问题,主要集中在以下几点: 1、电网电压波动问题 在电网电压波动的时候,尤其大幅波动和电压上升的时候,整灯的功率会上升很快,导致IC的温度和灯珠的温度大幅上升,过早进入自动的过温保护和过压保护,导致灯具闪烁或者灭灯(温度或者电压下降后,可以重新点亮)。

高阶分段线性恒流驱动IC

昌捷光电新一代SDS3108LED驱动芯片应用在最新的一体化光电模块中,驱动电源方案简洁,体积小,极 大提高加工效率,降低了不良率,很大程度上降低了成本。积其高效率(95%),高PF(0,98),低THD (<20%)性能为一体,很高地满足ERP及能源之星的要求,其整体应用方案通过安规,CE和EMC认证,方 便客户产品出口欧美。高效率和高功率因数以及长寿命的晟碟绿色集成芯片方案必将引领新一代大众照明LED节能技术。 恒流技术演进 第一代线性恒流技术,提供恒定电流输出,并引入温度系数补偿技术。但由于芯片工艺制程的限制,只能 用于低压的场合。 第二代为高压线性恒流技术,在第一代的基础上加入高压隔离器件,将其工作电压提升到市电场合。但其 输入需要用电解电容来进行稳压,功率因数远低认证要求,同时也降低了驱动电源的寿命。 第三代为分段线性恒流技术,在第二代的基础上引入分段的技术,根据输入电压的高低,选择将不同长度 的灯串接入回路,这样获得优良的功率因数。目前市面上产品多为4段线性恒流产品,由于总段数的限制,每次调节增加或减少的灯芯的数量较大,导致电源效率无法有效提升。芯片发热量较大,限制了驱动电源 的输出功率只能在6W左右。 针对前面的三代产品的固有缺陷,以及LED照明市场蓬勃发展的高功率驱动需要,昌捷光电潜心研究,推 出了拥有自主专利的高阶分段线性恒流技术。 高阶分段线性恒流技术,采用更精细的分段技术,显著提高驱动电源的效率;LED灯串数与整流桥输出包 络更吻合,能够将LED驱动电源的功率提升至三代技术的三倍多;加入功率因数校正技术,将功率因数提 升到接近阻性负载的水平。 在此之前,企业现有的线性恒流需要两颗IC驱动才达到18W,而且电压范围仅为200V-240V,电解电容降 低到只有0.4PF,而且没有自动调光或智能调光功能。 而这款高阶分段式线性恒流的LED驱动的IC里,昌捷光电利用多项专利技术的融合,包括高阶分段专利、动态配置专利、主动填谷专利、智能调光接口、温度补偿和散热技术等,提升分段线性恒流之性能,使得 单颗IC便可达到25W,电压范围扩宽至90V-260V,另外采取了全贴片与没有电解电容,功率因素达到 0.90,同时具备开关调光、智能控制的功能,从而超越了现有线性恒流,在最新的一体化光电模块应用中 引领行业。

JY2720 线性恒流驱动IC(英文版)

Figure 1 Overview JY2720 is a two-channel section-switch controlling colourtemperature-adjusting constant-current LED driving IC which is specially designed for colourtemperature-adjusting products to meet their features and requirements. It is the updated version of JY2620. With the packaging of ESOP8, JY2720 has the features of small size, simple peripheral circuits and few peripheral elements. JY2720 has two constant-current output channels working with external MOS power tubes which enables the output a maximum current of 200mA. Normally, a section-switch controlling colourtemperature-adjustingn LED driver needs a section-switch controller and two constant-current LED drivers. Here, one ic, JY2720 can solve the problem with lower cost. JY2720 Two-Channel Section-Switch Controlling Colourtemperature-Adjusting Constant-Current LED Driving IC

规格书线性IC3001-新版

概述: 3001是一款非隔离线性LED恒流驱动芯片,可以实现高精度的LED恒流驱动。3001可通过外置检流电阻调节输出电流。 3001因其特殊的恒流控制机制,芯片无需变压器,即可实现LED的恒流驱动,芯片本身具有过温保护功能,提高系统可靠性。 特性: ◆内置高压启动供电 ◆±4%LED输出电流精度 ◆输出电流外置可调:5mA~60mA ◆内部集成450V功率管 ◆无需变压器 ◆过温调节功能 ◆外围线路简单,元器件少 ◆产品可直接焊在铝基板上 ◆系统应用无EMI问题 应用范围: ◆LED吸顶灯 ◆LED球泡灯 ◆T5/T8系列LED日光灯管 ◆其他LED照明 最大额定值: 封装耗散等级(注1): 注1:超出“最大额定值”可能损毁器件。在极限条件下工作,器件特性将得不到保证,长期运行还可能会影响可靠性。 耗散功率(注2):

注2:“耗散功率”是在25℃条件下,基于85mm*85mm厚度为1mm的铝基板测试;超出“最大额定值”不保证其特性。 电气特性(T TYP=25℃): 项目符号测试条件最小值典型值最大值单位 DN输入电压V DN_MIN IDN=30mA 6.5V DN耐压V DN450V 静态电流I DD250uA CS端口电压V CS VDN=10V300mV 过温调节T REG140℃ 输出电流I OUT560mA 典型应用: 推荐工作范围:交流输入电压使用范围在200V至240V。 使用说明: 3001作为一款LED恒流驱动控制芯片,芯片内部集成了LED恒流控制电路模块,温度调节模块。芯片可通过外置的RCS检流电阻实现输出电流5mA~60mA 变化,DN端口的最低工作电压为6.5V。 通过外部的CS口电阻R CS来精确设定LED的电流,输出电流的计算公式如下: 其中I LED是产品的输出电流,VCS是CS端口的检测电压,R CS是检流电阻。3001具有过温调节功能。在产品温度过高时,芯片内部将会逐渐减小检测电压VCS,进而减小输出电流,减小芯片的温升,保护芯片和系统的安全。

SM2082EGS可调光,无频闪,线性恒流驱动IC规格书

SM2082EGS

内部功能框图 管脚说明 管脚序号管脚名称管脚说明 1 GND 芯片地 2 REXT 输出电流值设置端口 7 OUT 电源输入与恒流输出端口 3、4、5、6、8 NC 悬空脚 订购信息 订购型号封装形式 包装方式 卷盘尺寸管装编带 SM2082EGS ESOP8 100000只/箱4000只/盘13寸

极限参数 若无特殊说明,环境温度为25°C。 符号说明范围单位 V OUT OUT端口电压-0.5~450 V V REXT REXT端口电压-0.5~8 V RθJA注1PN结到环境的热阻65 °C/W T J工作结温范围-40~150 °C T STG存储温度-55~150 °C V ESD HBM人体放电模式>2 KV 注1:散热表现与散热片尺寸、PCB厚度与层数息息相关。实际应用条件下的热阻值会与测试值存在一定差异,使用者可选择适当的封装与PCB布局,以达到理想的散热表现。 电气工作参数 若无特殊说明,环境温度为25°C。 符号说明条件最小值典型值最大值单位 V OUT_MIN恒流拐点I OUT=30mA - - 6.5 V V OUT_BV OUT端口耐压- 450 - - V I OUT输出电流- 5- 120 mA I DD静态电流V OUT=10V,REXT悬空0.08 0.16 0.25 mA V REXT REXT端口电压V OUT=10V 0.58 0.6 0.62 V D IOUT IOUT片间误差I OUT=30mA - ±4 - % T SC电流负温度补偿起始点注2- - 150 - °C 注2:电流负温度补偿起始点为芯片内部设定温度150℃。

X10E-350mA单入三出线性恒流方案规格书 V2.0(1)

X10E 1.特性 ● 支持高辉调光,65536:1调光比●输入电压范围:5-46V ●三路恒流输出 ●每一路电流最20~350mA ●支持PWM 调光●内置5V 稳压管●恒流精度≤3% ●过温降电流降功率保护● 封装:ESOP8 2.应用领域 ●景观亮化LED 照明 ●DMX512芯片外扩流应用●高端汽车车灯LED 照明● 低压商业LED 照明 3.说明 X10E 是一款外围电路简洁的三路线性LED 恒流驱动器,适用于5-46V 电压范围的LED 恒流照明领域。 芯片PWM 端口支持高辉调光,能够响应60ns 超小脉宽的PWM 调光信号。芯片采用我司专利算法,为客户提供最佳解决方案,最大限度发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65535(256*256)级高辉调光。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。 芯片采用线性恒流控制算法,只需两颗电阻与一颗电容,就能实现LED 恒流,且保证输出电流恒流精度≤±3%,通道之间电流偏差≤±1%;外围电路简洁,系统稳定可靠。 芯片的三路输出电流都通过REXT 端口电阻来设定,电流最大能到350mA 。电流能够进行PWM 高辉调光,实现65536:1调光比。PWM 端口默认上拉,内部自带100uA 上拉能力。 4.应用电路 图4.1X10E 应用电路

5. 管脚配置 图5.1X10E管脚图 注:ESOP8底部为芯片地PCB布线注意覆铜散热

6.极限工作参数 7.结构框图 图7.1结构框图

8.电气特性 (除非特殊说明,下列条件均为T

9.应用说明 本芯片是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于5-46V 电压范围的 低压线性恒流LED 驱动领域。芯片采用了LDO 线性恒流控制,外围不需要传统开关电源的电感和续流二极管,输出电流精度在±3%以内;外围电路更加简洁可靠。 9.1.输出电流 输出电流由芯片通过外部的REXT 电阻进行设置,输出电流公式如下: ) () (930 mA K REXT I out Ω= 其中Iout 为输出电流。 9.2.芯片启动 系统上电后通过启动电阻对连接于电源引脚VCC 的电容充电,当电源电压高于 4.2V 后,芯片电路开始工作,直到VCC 端口电压稳定达到钳位电压5.2V 左右,芯片的供电电流主要有VDD 端口接入的电阻R0 提供。 9.3.调光设置 PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可以响应<100ns 的PWM 脉宽波形,当PWM 信号为低电平,输出关闭,当PWM 信号为高电平,输出开启,悬空的时候默认该端口为高电平输入。 9.4.VDD 供电电阻 芯片的主要是通过一个供电电阻R0到芯片VCC 提供芯片的工作电流,通常情况下,VDD 满足 下面给出常规应用的设计指导: VIN (V )5122436R0(Ω) 100 1~2K 2~4K 3~5K 9.5.VCC 旁路电容 VCC 引脚需要并联一个1.0uF 以上的旁路电容。PCB 布板的时候VCC 电容需要紧挨着端口布局。 R I VIN VCC D ?-=

一种线性恒流LED驱动电路

说明书摘要 本实用新型公开了一种线性恒流LED驱动电路,包括整流桥、滤波电 容C1、稳压二极管DZ、发光二极管、线性恒流源电路,所述整流桥的输 入端通过熔断器串联在交流电源上,所述整流桥的输出端串联发光二极管 和线性恒流源电路,所述稳压二极管DZ与发光二极管并联,该稳压二极5 管DZ的阴极电连接在发光二极管的阳极上,该稳压二极管DZ的阳极电连 接在发光二极管的阴极上。通过设计一种线性恒流源电路,使得LED两端 的电压基本保持不变,且在长时间段内LED结温低,单个LED的结温基本 不变或微小变化,达到保证LED的结温稳定且较小,减少光衰,有效提高 LED日光灯的使用寿命的目的。 10

摘要附图

权利要求书 1.一种线性恒流LED驱动电路,其特征在于,包括整流桥、滤波电容C1、稳压二极管DZ、发光二极管、线性恒流源电路,所述整流桥的输 入端通过熔断器串联在交流电源上,所述整流桥的输出端串联发光二极管5 和线性恒流源电路,所述稳压二极管DZ与发光二极管并联,该稳压二极 管DZ的阴极电连接在发光二极管的阳极上,该稳压二极管DZ的阳极电 连接在发光二极管的阴极上,所述线性恒流源电路由电阻R1、电阻R2、 三极管Q1、三极管Q2、稳压二极管D5和稳压二极管D6组成,所述三 级管Q1的集电极电连接在三极管Q2的基极上,所述三级管Q1的基极电10 连接在三极管Q2的集电极上,所述三极管Q1的发射极和基极间串联电 阻R1和稳压二极管D5,所述稳压二极管D5的阳极串联在三极管Q1的 基极上,该稳压二极管D5的阴极和电阻R1串联,所述三极管Q2的发射 极和基极间串联电阻R2和稳压二极管D6,所述稳压二极管D6的阳极串 联在电阻R2上,三极管Q1的基极上,该稳压二极管D6的阴极串联在三15 极管Q1的基极上。 2.根据权利要求1所述的线性恒流LED驱动电路,其特征在于,所述稳压二极管DZ和发光二极管的个数为N个,且每个发光二极管单独并联一个稳压二极管DZ。 3. 根据权利要求2所述的线性恒流LED驱动电路,其特征在于,所20 述稳压二极管DZ采用型号为MMBT5401且额定电压为3.0V的稳压二极 管,所述发光二极管的个数N=93个。 4. 根据权利要求2所述的线性恒流LED驱动电路,其特征在于,所 述电阻R1的阻值为130Ω,所述电阻R2的阻值为130Ω,所述三极管Q1 的型号为SDT85509,所述三极管Q2的型号为SDT85509,所述稳压二极25 管D5的型号为1N4749且额定电压为140V,所述稳压二极管D6的型号 为1N4749 且额定电压为140V。

线性恒流驱动ic型号大全

线性恒流驱动ic型号大全 线性恒流驱动IC,就是恒流芯片led灯,所有电路,无非就是电阻,电容,电感,及一些二三极管组成的。恒流主要是由恒流IC起到主要驱动作用,恒流的意思就是恒定电流,一般是在输入电压变化的情况下,输入电流保持不变。而恒流驱动IC,只是一个集成电路,里面有恒流信号,使电路中的电压和电流在向量图上同相,互相之间即不超前,也不滞后。 1、高压线性恒流驱动IC-DT3100 目前,高压线性恒流采用分段点亮的方式驱动高压灯珠,一般采用1段,3段,4段等方式,分段越多效率越高。同样,分段越多线路就越复杂,不利于规模生产。市场大量的球泡灯,大都采用1段的分段驱动,IC内置1个MOS,满足室内小功率的照明需求。成本低的同时,很适合一体化光模组的生产,易于线路的布置。但是在特定的环境,电网的220V交流电出现波动时,用高压线性的无电解方案会出现闪烁的现象,俗称“压闪”。比如超市,健身俱乐部,会用到T 管日光灯,球泡灯。由于大功率电器的使用,也会引起电压不稳,带来压闪。这样都会给用户带来视觉上的困扰。基于单段高压线性的原理,适用电压范围受到限制。一般1段高压线性的方案输入的电压范围是200-260V左右,这样在城乡结合部电压不稳的地区很容易出现“压闪”。

2、低成本的LED日光驱动芯片NU501 NU501是一款线性定电流IC,品种为15-60mA,每5mA分为一档,具有应用简单,用途宽广,精度高等特点。 NU501芯片特性 (1)最简易之线性定电流组件 (2)固定电流设计,不需要外加电阻设定电流??低输出端电压降,低至0.4V (3)VDD脚可做PWM调光4.支持串并联使用 3、高性能调光驱动SDS3108 SDS3108采用专利“PN搭配”的高阶线性分段驱动技术,可以将系统的效率提高到95%以上,从而实现单颗芯片驱动25W。采用核心的自动填谷专利技术,当整流输出电压过零时,填谷电容进行放电,从而消除100Hz的频闪。采用动态配置技术,根据整流输出电压动态改变灯串的拓扑结构,当整流输出电压较低时,将LED灯并联点亮;当整流输出电压较高时,将LED灯串联点亮;从而提高了灯芯的利用率,实现全电压工作。SDS3108 芯片内部集成恒定功率功能,在市电电压波动时输出功率基本不变,从而可以克服电网波动带来的压闪。

常见的高压线性恒流方案对比

高压线性恒流方案优缺点对比 随着LED 大规模进入商业和家庭照明,客户对产品的性能、价格、可靠性提出了更为严格 的要求。一方面 要求LED 的发光效率不断提高、价格不断降低,另一方面对于LED 灯具寿命也提出了更多要求。在一般人的心 目里,LED 本身的寿命已经是非常高了,但是实际寿命却是非常低,往往是由于电源寿命 低而引起,目前大部 分灯具解决方案都是光源+电源+外壳方式,而且电源都类同传统开关电源原理,电路复杂,电子元件较多,生 产工艺复杂,生产成本较高,故障机率较高。为了降低成本,业内多家方案公司推出高压 线性恒流IC 方案, 此方案无需高频变压器,部分方案无需电解电容,简化了灯具的工艺流程,也达到了直接 用市电驱动LED 的要 目的,成本也得以大大的降低。 共同优缺点如下: 优点1:无高频变压器,无EMC,低谐波; 优点2:制作成本低,方案简单,体积小; 优点3:电流负温度补偿特性,有效的保护LED 发光二极管芯片; 优点4:恒流二极管ESD>8000V,所有方案可以吸收1000V 雷击浪涌(90度相位)。 缺点1:不能兼顾效率和功率因素双高,只能二选一。 缺点2:电源输出是高压,产品电隔离必须得做好。 缺点3:同一款方案,不能做全电压恒流。 常见线性恒流方案如下: 一、恒流晶体管+外置MOSFET(如图一、图二) 以上方案主要是靠一颗低压的带PWM 调节的恒流晶体管,通过外挂MOS 来承受高压多串后 线路中产生的压 差,当市电电压过高时候,MOS 很烫也是很正常,并且当市电升高时候电流会在一定程度 会增大,电源效 率高达85-90%以上,但无功率因素校正。 二、恒流管+内置MOSFET+温度补偿电路(如图三、如图四) 以上方案主要是第一种方式的升级版,优劣势如下: 1、MOS 内置,并且加上温度补偿电路,外部线路更简单。 1、通过内置MOS 来承受高压多串后线路中产生的压差,当市电电压突然过高时候,电流会在一定程度会 增大,IC 温度达到一定程度,电流调节就会启动。 2、因IC 制程关系,目前正向工作电压一般是7-200V,所以有些厂家的管子当市电低于灯 珠VF 总电压时 候会有闪烁。大部分IC 耐压在90V-120V,所以在工作电压波动大或者长期电压偏高地区有

线性恒流IC方案推荐

概述 QX7136是一款低静态电流、低压差的LED恒流驱动器。使用一个外接电阻,可使输出电流能在10mA到400mA范围内进行调节;在DRV脚外接扩流MOS管,输出电流可以扩大到3.0A以上。 仅仅需要一个外接电阻就可构成一个完整的LED恒流驱动电路。 内部自带软启动、过热保护、低压保护。 订货信息 QX7136 特性 y使用一个外接电阻,电流可从10mA to 400mA可调 y通过外接NMOS 或 NPN三极管,电压可扩 展至400V以上,电流可扩展到3.0A。 y电源电压: 2.7-6V y可低压差输出: 100mV@350mA y极小的静态电流:250uA y过热保护 y软启动 y低压保护:2.5V y SOT-89-5封装 应用 y LED照明驱动 方框图

管脚分配 管脚定义: 管脚序号管脚名称描述 1 CS 输出电流检测 2 GND 电源地 3 VDD 电源 4 DRV 外部MOS驱动脚 5 LED LED阴极输入脚 管脚功能描述: (1)CS脚:此脚用于设定输出电流,在使用外接MOS管扩流扩压时,在MOS管的源极接一个电流设定电阻Rcs到地,在MOS管的源极和电阻Rcs连接处接到此脚。CS内部设定基准电压是50毫伏,输出的电流就可以由下式算出:Iout=50mV/Rcs 只要选定Rcs的值,就可以确定输出的电流。 (2)GND脚:电源地,接至电源的负极。 (3)VDD脚:内部电路供电脚,当电源在2.7V~6.0V时,可以直接接到电源的正极,当高压应用时,把电源降至 5.1V,再接入此脚给IC供电,一般采用稳压二极管给IC供电,也可使用其他方法给IC供电,但有保证VDD脚有稳定的电源供给。 (4)DRV脚:当不用外接MOS管扩流扩压时,此脚悬空;当使用外部MOS管扩流扩压时,此脚接外部MOS管的门极。DRV脚给外部的MOS管提供门极的驱动控制信号。 (5) LED脚:当不用外接MOS管扩流扩压时,此脚接LED的阴极;当使用外部MOS管扩流扩压时,此脚悬空。

线性恒流的LED驱动原理

线性恒流的LED驱动电路原理 LED是冷光源,工作电压低、光效高,被认为是21世纪照明的新光源。然而,目前LED照明设备投有得到普及应用的关键问题有两个,一是价格偏高;二是控制电路不稳定导致LED 寿命大大降低。据统计,目前LED白光照明灯具出现的失效故障,70%左右是电源问题,20%左右是线路和结构问题,只有不到10%是LED单管的本身质量问题,所以电源管理方案的选择对于节能而言也举足轻重,这就要求在驱动电路设计中选择最合适的AC-DC驱动器。因此可靠、低成本的控制电路是LED照明推广普及的前提。 由LED的电学特性可知,LED的平均正向电流随着正向电压的增大呈现大幅度的线性增长,LED在正向导通后其正向电压的细小变动将引起LED电流的很大变化,且电流对LED 结温影响很大,过大的电流很容易导致LED灯珠结温升高而损坏。此外,由LED的光学特性可知随着正向电流的增加,LED光通量随之增大,即亮度增加。因此为了保持LED发光亮度的恒定,就要保证LED正向电流的稳定。因此设计合理的驱动电源对于LED照明灯具就显得十分重要。 本文提出了一种LED线性恒流驱动电路,该电路具有成本低、结构简单、效率高、体积小等特点,很适合做室内照明LED灯具(如LED日光灯)的驱动电源。 1LED线性恒流驱动电路 LED灯在使用时需要多颗灯珠串联或者并联起来才能工作,采用并联方式驱动多只LED虽然所需的电压较低,但由于每只LED的正向压降不同,使得每只LED的亮度不同,除非采用单独的调节的方式来保证每只LED有相同的亮度。所以并联方式要保证亮度均匀一致,实现起来比较复杂。而采用串联方式能够保证流过每只LED的电流相同,亮度一致,是目前常用的结构。 当采用串联型的驱动方式时,如果其中一个或几个LED发生故障而断路(短路对电路影响较小可忽略),会使电路发生断路而不能正常工作。为了避免此缺陷,可在每个LED两端反向并联一个稳压管(如图1所示),当某个LED灯珠发生断路时,其并联的稳压管投人工作,保证了串联灯珠电流不变。要注意的是,稳压管的稳压值要比LED的导通电压要高,否则并联的稳压管会分流掉一部分电流而使LED将变暗甚至不亮。

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