EG501线性恒流LED驱动芯片

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led恒流芯片,控制正负极

led恒流芯片,控制正负极

led恒流芯片,控制正负极
LED恒流芯片是一种用于控制LED灯的电路元件,它能够确保LED在不同工作条件下都能保持恒定的电流。

这种芯片通常包含了
一个反馈回路,能够根据LED的电流变化自动调整电压,以保持
LED的亮度稳定。

控制LED的正负极通常是通过芯片内部的电路来
实现的。

从功能角度来看,LED恒流芯片能够提供稳定的电流输出,从
而保证LED的亮度稳定,不受电源波动或温度变化的影响。

这对于
需要精确控制LED亮度的应用非常重要,比如照明、显示屏等领域。

从使用角度来看,LED恒流芯片通常具有输入电压范围、输出
电流范围、保护功能等参数,用户可以根据自己的需求选择合适的
芯片。

在实际应用中,用户需要将LED连接到芯片的输出端,同时
将电源连接到芯片的输入端,通过合适的电路连接和设置,就可以
实现LED的恒流控制。

从设计角度来看,LED恒流芯片的选择和设计需要考虑到LED
的工作电流、电源的稳定性、芯片的功率损耗、保护功能等因素。

合理的设计能够提高LED的稳定性和可靠性,同时降低功耗和成本。

总的来说,LED恒流芯片在控制LED的亮度和稳定性方面起着非常重要的作用,它通过内部的电路控制LED的正负极,提供稳定的电流输出,为LED的应用提供了便利和可靠性。

最新LED恒流驱动芯片汇总

最新LED恒流驱动芯片汇总

最新LED恒流驱动芯片汇总
LED恒流驱动芯片是一种用于控制LED灯工作电流的电子器件,它可
以帮助提高LED灯的亮度、节能和寿命。

随着LED照明技术的发展,LED
恒流驱动芯片也在不断更新和改进。

以下是一些最新的LED恒流驱动芯片
的汇总介绍。

1.NXPSSL5028GPH:NXPSSL5028GPH是一款数字式LED恒流驱动芯片,集成了多种电流选择和调节功能,可以实现精确的电流控制和亮度调节。

该芯片可广泛应用于室内和室外LED照明产品,具有高效、稳定和可靠的
特点。

2. STMicroelectronics L6924D:STMicroelectronics L6924D是一
款高性能LED驱动芯片,具有高达95%的转换效率。

该芯片采用恒流控制
和PWM调光技术,可以实现高亮度的LED照明效果。

同时,该芯片还具有
热保护和电压保护功能,有效保护LED灯的使用寿命。

4. Infineon ILD8150:Infineon ILD8150是一款集成式恒流驱动芯片,适用于室内和室外LED照明产品。

该芯片采用了新型的TRILINX技术,可以提供高效、低噪声和高稳定性的LED驱动效果。

同时,该芯片还具有
多种保护功能,如过温保护、短路保护和过电流保护等。

以上是一些最新的LED恒流驱动芯片的汇总介绍。

这些芯片具有高效、稳定和可靠的特点,可以实现精确的电流控制和亮度调节,满足不同应用
场景的LED照明需求。

随着LED技术的不断发展,LED恒流驱动芯片将继
续推陈出新,为LED照明市场带来更多创新和发展。

led线性恒流方案

led线性恒流方案

LED线性恒流方案引言LED(Light Emitting Diode)作为一种新型的照明光源,因其高效、长寿命、可调光等特点而广泛应用于各个领域。

在实际应用中,为了确保LED的正常工作和延长其寿命,需要使用恒流电源来驱动LED。

本文将介绍LED线性恒流方案的原理、常见的实现方法以及其优缺点。

原理LED的亮度与其电流之间存在一定的正比关系,因此恒流驱动是保证LED亮度稳定的关键。

LED线性恒流方案通过将电源与LED串联,并通过一个可调电阻实现恒流驱动。

具体原理如下:1.将电源与LED串联,形成一个闭合电路,电流由电源提供;2.通过可调电阻控制电路中的电流,从而实现恒流驱动。

常见的实现方法LED线性恒流方案有多种实现方法,下面将介绍一些常见的方法。

电阻法电阻法是最简单、常见的实现LED线性恒流的方法。

具体实现如下:1.根据LED的工作电压和额定电流确定合适的电阻值;2.将电阻接在LED的负极与地之间,形成一个简单的串联电路。

这种方法的优点是简单易行,成本低,但是电阻会消耗一定的功率,导致效率较低。

稳压管法稳压管法通过将稳压管与电阻组合来实现LED线性恒流。

具体实现如下:1.根据LED的工作电压和额定电流选择合适的稳压管型号;2.将稳压管与电阻组合,形成一个简单的串联电路。

稳压管法的优点是稳定性较好,能够保持恒定的电流输出,并且效率较高。

然而,稳压管的价格较高,会增加整体的成本。

集成恒流驱动芯片法集成恒流驱动芯片法是当前较为常见的LED线性恒流方案,具体实现如下:1.选择合适的LED驱动芯片,具有线性恒流输出的特性;2.将LED驱动芯片与LED串联,形成一个闭合电路。

集成恒流驱动芯片法的优点是集成度高、效率高、稳定性好,并且可以方便地控制LED的亮度。

然而,需要购买专用的LED驱动芯片,成本相对较高。

优缺点分析LED线性恒流方案有其优点和缺点,下面进行简单的分析。

优点1.确保LED的亮度稳定,提供稳定的照明效果;2.延长LED的使用寿命;3.可以方便地控制LED的亮度,实现调光功能;4.实现简单,成本较低。

led 驱动电源 常用芯片

led 驱动电源 常用芯片

led 驱动电源常用芯片1. led驱动电源的常用芯片LED(light emitting diode)在现代的照明系统中被广泛应用,因为它们具有高效节能、长寿命、低电压、高可靠性和易于调节亮度等优点。

LED驱动电源是将低电压、高电流(通常是几百mAh)转化为高电压和低电流(数十mH)来驱动LED的电源。

不同的LED驱动器需要不同的控制策略和电路设计,以匹配每个LED应用的特定需要。

本文将介绍LED驱动电源的常用芯片。

2. 交流-直流转换器芯片交流-直流转换器芯片(AC-DC Converter)通常用于LED灯泡或LED应用中,将交流电源转换为稳定的直流电源。

此类芯片的特点是相对便宜,有多种模式(如锁相环模式、控制输入模式)和保护功能(如过温、过流、过压保护等)。

常见的交流-直流转换器芯片有:LM2574、LM2675、LM3445、LM3914、LTC3129和LTC3830等。

3. 单片机芯片单片机芯片可用于驱动LED显示器、LED照明和LED背光等LED应用。

它们具有速度快、灵活性高、功耗低等优点。

单片机芯片通常可以通过程序来精确控制LED亮度、开/关时间、PWM宽度等参数,而无需传统电路中的RC电路或电阻等元件。

常用的单片机芯片有:AVR、PIC、STC、STM32和Arduino等。

4. 隔离控制芯片隔离控制芯片与交流-直流转换器芯片相似,但具有更高的安全性和稳定性,可用于可以承受一定电压的LED应用。

隔离转换器通过高频变压器来隔离输入和输出,可以在引入DC-DC转换器之前隔离载荷,从而实现保护驱动器和LED的目的。

常见的隔离型控制芯片有:UC3843、FAN7380、FAN7529、LM5035和LT8315等。

5. 电压调节器芯片电压调节器(Voltage Regulator)芯片是用于调节电压输出的电路。

LED驱动电源通常需要一个稳定的、可调节的输出电压,以提供所需的高电压来驱动LED。

各种LED恒流驱动及恒流IC芯片盘点

各种LED恒流驱动及恒流IC芯片盘点

各种LED恒流驱动及恒流IC芯片盘点LED恒流驱动简介由于LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。

LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。

LED是2~3伏的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的电源适配器。

国际市场上国外客户对LED驱动电源的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容的要求都非常高,设计一款好的电源必须要综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。

LED驱动电源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。

而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。

LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSFET)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。

根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。

LED的恒流驱动用LED作为显示器或其他照明设备或背光源时,需要对其进行恒流驱动,主要原因是:1.避免驱动电流超出最大额定值,影响其可靠性。

2.获得预期的亮度要求,并保证各个LED亮度、色度的一致性3.能有效的避免雷击,电网的浪涌,过电流,过电压的保护,使LED寿命提高。

存在问题:要处理好散热问题,散热问题没有处理好就会影响LED寿命。

目前LED均采用直流驱动,因此在市电与LED之间需要加一个电源适配器即LED驱动电源。

它的功能是把交流市电转换成合适LED的直流电。

根据电网的用电规则和LED的驱动特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:1.高可靠性特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。

非隔离降压型led 恒流驱动芯片

非隔离降压型led 恒流驱动芯片

非隔离降压型led 恒流驱动芯片非隔离降压型LED恒流驱动芯片是一种用于LED照明产品的关键元件,其主要功能是将输入电压降压并保持LED的电流恒定,以确保LED的亮度和寿命稳定。

在LED照明产品中,LED恒流驱动芯片的选择对产品的性能、效率和稳定性都有着重要影响。

首先,非隔离降压型LED恒流驱动芯片是指在LED驱动电路中不使用隔离变压器的降压型恒流驱动芯片。

相比于隔离型驱动芯片,非隔离型驱动芯片通常具有更高的转换效率和更小的体积,能够更好地满足LED照明产品对于高效、小型化的要求。

在选择非隔离降压型LED恒流驱动芯片时,需要考虑以下几个关键因素:1. 驱动电流范围:LED的亮度和寿命都与电流密切相关,因此恒流驱动芯片的电流范围需要与LED的额定电流匹配,以确保LED的工作在最佳状态。

2. 输入电压范围:LED照明产品通常需要适应不同的输入电压,因此恒流驱动芯片的输入电压范围需要能够覆盖产品的使用环境。

3. 调光性能:一些LED照明产品需要实现调光功能,因此恒流驱动芯片的调光性能也是需要考虑的因素。

4. 效率和稳定性:高效率和稳定性是LED照明产品的重要指标,恒流驱动芯片的转换效率和稳定性会直接影响产品的性能和寿命。

5. 保护功能:恒流驱动芯片通常需要具备过流保护、过温保护和短路保护等功能,以确保LED照明产品在异常情况下能够安全可靠地工作。

除了以上的基本因素外,还可以根据LED照明产品的具体要求选择具有特定功能的恒流驱动芯片,例如功率因数校正、电磁兼容性等。

在实际应用中,可以根据LED照明产品的功率、输入电压和其他要求,选择适合的非隔离降压型LED恒流驱动芯片,并根据厂家的设计指南和应用笔记进行设计和调试,以确保LED照明产品具有稳定的性能和良好的使用体验。

LED灯的恒流驱动芯片介绍

LED灯的恒流驱动芯片介绍

LED灯的恒流驱动芯片介绍恒流驱动芯片的作用是提供稳定的电流输出,以保持LED灯的亮度恒定。

LED灯的亮度与电流成正比,如果电流波动,LED灯的亮度也会波动。

因此,一个稳定的电流输入是确保LED灯稳定亮度的关键。

恒流驱动芯片的工作原理是利用负反馈回路来实现对电流的恒定控制。

当输入电压发生变化时,芯片会自动调整输出电流,以确保恒定的电流输出。

这种反馈机制使得LED灯的亮度不会受到外界环境的影响。

恒流驱动芯片具有多种保护功能,以确保LED灯的安全使用。

它通常包括过流保护,过压保护,过温保护等功能,当发生异常情况时,芯片会自动断开电流输出,以保护LED灯和芯片本身。

恒流驱动芯片的选择要根据LED灯的功率和电源电压来确定。

不同功率和电源电压的LED灯需要不同规格的恒流驱动芯片。

因此,在选择恒流驱动芯片时,需要考虑LED灯的需求,并选择符合要求的芯片。

恒流驱动芯片的优点之一是高效的能源转化能力。

它可以通过电流的恒定输出减少能耗,并确保LED灯的寿命。

由于恒流驱动芯片能够根据实际需要调整输出功率,LED灯在使用过程中不会浪费能量,从而提高能源利用效率。

另一个优点是恒流驱动芯片的可靠性和稳定性。

由于其具有多种保护功能,能够及时检测和处理异常情况,保证LED灯的正常工作。

同时,该芯片的电流输出稳定,不受外界环境的影响,能够在各种工作环境下保持恒定的亮度。

除了以上优点,恒流驱动芯片还具有较小的体积和重量,适用于各种LED照明产品的设计。

它可以在有限的空间中集成多种功能,提高产品的紧凑性和便携性。

总的来说,恒流驱动芯片是LED照明产品中不可缺少的重要组件。

它具有稳定的电流输出和高效的能源转化能力,能够保障LED灯的稳定亮度和长寿命。

同时,它的多种保护功能和可靠性使LED灯更加安全可靠。

随着科技的不断发展,恒流驱动芯片将会变得更加先进和智能化,为人们的照明需求提供更好的解决方案。

LED恒流IC芯片大盘点模板

LED恒流IC芯片大盘点模板

LED恒流IC芯片大盘点模板在现代电子产品中,LED光源被广泛应用于照明、显示、通信和传感等领域。

为了保证LED光源的稳定工作和延长寿命,需要使用LED恒流IC芯片控制LED电流的大小。

本文将对LED恒流IC芯片进行大盘点,介绍常用的IC芯片以及其特点和应用领域。

一、LM3414是一款高效率、非同步降压转换器,主要用于LED驱动器。

其具有输入电压范围广泛、恒定电流输出、频率可调等特点,适用于照明和背光系统等领域。

二、LT3762是一款高效的双级LED恒流驱动器,适用于大功率LED照明应用。

它具有宽输入电压范围、高电流精度、PWM和直流调光功能等特点,适用于室内和室外照明系统。

五、AL8810是一款高效的LED恒流驱动器,可用于大功率LED照明应用。

它具有高精确度、宽输入电压范围、过热保护和短路保护等特点,适用于室内照明和汽车照明等领域。

六、BD1835是一款高效的恒流LED驱动器,适用于背光和照明系统。

它具有高效率、电流精确度、PWM和直流调光功能等特点,适用于电视、显示屏和照明灯具等应用。

以上仅是LED恒流IC芯片中的一部分,还有许多其他品牌和型号可供选择。

在选择LED恒流IC芯片时,需要根据具体应用需求来确定合适的芯片型号,包括输入电压范围、输出电流范围、调光功能以及保护功能等。

此外,还需要考虑芯片的可靠性、稳定性和供应商的售后服务等因素。

总结起来,LED恒流IC芯片在LED照明应用中起到了至关重要的作用。

选择合适的芯片可以提高LED光源的效率和稳定性,延长LED的使用寿命。

随着LED照明技术的不断发展,LED恒流IC芯片也将变得更加智能化和高效化,为LED照明行业的发展提供更多可能性。

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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
4. 引脚
4.1 引脚定义
图4-1. EG501管脚定义4.2 引脚描述
5. 结构框图
图5-1. EG501结构框图
6. 典型应用电路
IC1
GND
图6-1. EG501典型应用电路图
7. 电气特性
7.1 极限参数
A 注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。

7.2 典型参数
无另外说明,在
A 25℃,Vcc=5V
8. 应用设计
8.1 高电压驱动多个发光二极管
在图8-1a 所示的高电压恒流驱动多个发光二极管应用1电路中,设计时必须要保证在最坏的情况下EG501引脚2的电压V CC 不超过6V ,同时需考虑有足够的电压去驱动LED3发光二极管的正向导通压降。

为了保证上述情况,在如图8-1a 中,设计时可考虑添加普通二极管如1N4007串联在电源电压12V 和LED1之间去满足应用要求。

IC1
图8-1a. 高压恒流驱动多个发光二极管应用1(Vcc 脚LED 稳压)
在图8-1b 所示的高电压恒流驱动多个发光二极管应用2电路
中,设计时必须要保证在最坏的情况下EG501引脚1的Vout 电压不超过6V 。

EG501引脚2的V DD 电压可以由图8-1a 所示的R1和D1电路提供,稳压二极管D1的击穿电压应该在2V ~5.5V 之间,选择R1的阻值应考虑在最坏情况下流入R1的电流应大于1mA ,比如在选用3.6V 稳压管时,当VBAT 电源电压的变化范围在10V ~15V 时,R1的阻值应该为R1 ≤(10V-3.6V )/1mA=6.4K 。

图8-1b. 高压恒流驱动多个发光二极管应用2(Vcc 脚外部稳压)
在图8-1c 所示的高电压恒流驱动多个发光二极管应用3电路中,多个EG501串联应用能适合电源电压波动范围大的场合,无需外接器件,设计时只需考虑电源的总电压除以EG501个数不超过6V ,比如图8-1c 中,4个EG501串联时其最高电源电压不能超过24V(6Vx4),在电源电压12V ~24V 的波动范围内,EG501都能可靠的恒流输出。

图8-1c. 高压恒流驱动多个发光二极管(典型应用图串联)
IC1
8.2 PWM 信号调节发光二极管LED 亮度应用
在图8-2所示的PWM 信号控制LED 亮度的应用电路中,PWM 信号直接控制EG501的Vcc 引脚充当输出使能功能实现调节LED 亮度,当PWM 信号加到EG501的Vcc 引脚时,流入LED 的电流在零和设定的电流值之间变化,这样流入LED 的平均电流就受PWM 信号的控制,LED 的平均电流随PWM 占空比的增大而增加,0%的占空比将完全关断LED 的电流,100%的占空比使得LED 的电流为设定的最大电流。

为确保EG501的Vcc 引脚正常工作,要求PWM 信号的电平在+2V ~+6V 范围内,输出电流能力需大于70uA ,PWM 信号的频率应该小于10KHz 。

图8-2. PWM 信号控制LED 亮度
8.3 多个EG501并联恒流驱动应用
在图8-3所示的多个EG501并联在高电压恒流驱动场合的应用电路中,将各芯片的引脚1对应引脚1,引脚2对应引脚2和引脚3对应引脚3短路,此应用非常适合大电流LED 的应用。

图8-3. 多个EG501并联在高电压恒流场合应用
IC2
GND
9. 封装尺寸。

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