LED灯的恒流驱动芯片介绍_下_
LED灯丝灯恒流驱动芯片方案
LED灯丝灯恒流驱动芯片方案
灯丝灯驱动电源设计方案是多元的,基本原则是小体积、无频闪、THD<20%、PF>0.5--0.7。
目前国内本土芯片企业设计、制造的LED恒流驱动电源芯片已可媲美国外公司同类产品,在性能、价格、技术服务方面更具优势。
我司看重线性恒流驱动电源的应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容等特性,更适合于节省人工的工业自动化生产的优势,因此公司针对LED灯丝灯推出了线性恒流驱动电源,即一种降压恒流的应用方案。
我司推出的SM2082C线性恒流驱动方案,除了SM2082C主芯片以外,只有6个元器件,非常具有成本优势,其具有适用于4-8W玻璃泡灯丝灯的线性驱动电源方案的典型电性能参数。
另外,公司推出的SM7313P是一款高精度高效率的非隔离LED 恒流驱动控制芯片,芯片采用BUCK电路结构,工作在固定频率模式,只需要使用相当小的贴片电感就可以实现5W以内的小电流高电压输出方案。
本方案的电源板直径15.4mm,高度14mm,可直接放入E14灯
头内,无需白色塑胶套件,当选用30V/20mA灯丝2串1并时,可支持100Vac~265Vac的输入范围。
SM7313P还具有LED输出开短路保护等功能。
led降压恒流驱动ic SM7352P高PF恒流驱动控制芯片
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SM7352P高功率因数LED 恒流驱动控制开关 QSOBIAV1.1 典型应用方案
SM7352P 80V/240mA 系统(单电压 180VAC-265VAC) 原理图
D 6 D 5
BOM 表
位号 F1 RV1 CX1 D1 D2 D3-D6 R1、R2 参数 1A/250V 7D471K 100nF/275V ES2J RS1M M7 510K/1206 位号 R3 R4 R5 R6 R7A、R7B R8 C1 参数 1M/1206 43K/0805 43K/1206 15K/1206 2.4R/1206 1M/1206 470nF/16V 位号 C2 E1 E2 L1 U1 参数 0.1uF/400V 10uF/50V 100uF/100V 0.8mH-EPC13(5+5) SM7352P
电感参数
D
4
3 D
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SM7352P高功率因数LED 恒流驱动控制开关 QSOBIAV1.1 封装形式
SOP8
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概述
SM7352P 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型 LED 恒流 驱动控制开关。工作在临界导通模式,在全电压 85Vac~265Vac 输入电 压范围内,恒流精度可达到±5%,PF 值大于 0.9。 SM7352P 主要适用于高亮的 BUCK LED 驱动器,可实现恒定的输出 电流。外围器件少,方案成本低,具有输出开、短路保护特性。可通 过 EFT、雷击浪涌等可靠性测试。
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SM7352P高功率因数LED 恒流驱动控制开关 QSOBIAV1.1 极限参数
极限参数(TA= 25℃) 符号 DRAIN VFB VCS VCOMP VDD TJ TSTG VESD 说明 MOSFET 漏端 FB 输入电压 CS 输入电压 误差放大器补偿端口 芯片电源 允许的工作温度范围 存储温度 ESD 耐压 范围 -0.3~550 -0.3~7 -0.3~7 -0.3~7 -0.3~27 -40 to 125 -55 to 150 >2 单位 V V V V V ℃ ℃ kV
led驱动ic方案
led驱动ic方案LED驱动IC是一种用于供电并控制LED灯的集成电路。
它在LED 照明应用中起着至关重要的作用。
通过合理选择和应用LED驱动IC方案,可以实现高效的LED照明系统,提高能源利用率和照明质量。
本文将介绍几种常见的LED驱动IC方案。
一、恒流驱动IC方案恒流驱动IC方案是一种常见且有效的LED驱动方式。
它通过控制电流来驱动LED灯,使LED工作在恒定的电流下,从而提供稳定亮度的照明效果。
这种方案的优点是电流稳定,可以确保LED的亮度和寿命一致。
而且恒流驱动IC还通常具有过流和短路保护功能,可以保证LED的安全使用。
二、PWM调光驱动IC方案PWM调光驱动IC方案是一种常用的LED调光方式。
该方案通过调节PWM信号的占空比来控制LED的亮度。
PWM调光具有调光范围广、亮度稳定、调光效果好等优点。
在此方案中,通常使用LED驱动IC来产生高频PWM信号,并将其输出给LED灯,从而实现LED的调光控制。
三、开关模式电源驱动IC方案开关模式电源驱动IC方案是一种常见的高效能LED驱动方案。
该方案通常采用开关电源拓扑结构,通过控制开关管的导通和截止时间来调节输出电压和电流。
这种方案的优点是高转换效率、稳定输出、可靠性高等特点。
此外,开关模式电源驱动IC还常常具有过温、过载等保护功能,确保LED的安全运行。
四、恒压驱动IC方案对于某些特定应用场景,如LED背光模块、LED显示屏等,需要稳定的电压驱动。
恒压驱动IC方案是一种常见的解决方案。
它通过控制输出电压的稳定性来驱动LED。
在此方案中,常常使用恒压驱动IC 控制DC-DC变换器,将输入电源的电压转换为LED所需的稳定输出电压。
总结:LED驱动IC方案各有特点,适用于不同的LED照明应用场景。
恒流驱动IC方案适用于要求亮度和寿命一致的场合;PWM调光驱动IC 方案适用于要求调光范围广的场合;开关模式电源驱动IC方案适用于要求高效能和稳定输出的场合;恒压驱动IC方案适用于某些特殊的LED应用场景。
FM3081(单通道LED恒流驱动控制IC)
一、概述FM3081 是单通道LED 恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT 端口电压而变化,较好的恒流性能。
系统结构简单,外围元件极少,低成本方案低。
二、特点OUT端口输出电流外置可调,范围5mA~60mA芯片间输出电流偏差<±4%具有过热保护功能芯片可与LED共用PCB板芯片应用系统无EMI问题线路简单、成本低廉采用ESOP-8 封装三、产品应用LED日光灯管LED路灯照明应用LED球泡灯,LED吸顶灯四、引脚图及说明五、极限参数六、热阻参数七、电气参数(无特殊说明,TA=25℃)八、 典型应用线路OUTGND REXTRext220V~VinLED1LEDn注:图中电源可以是交流电源,也可以为直流电源九、 OUT 端口输出电流特性OUT 端口输出电流计算公式:输出电流与rext 电阻关系曲线恒流曲线图恒流曲线可看出常温下OUT 端口最低电压V OUT_MIN:I OUT = 20mA,V OUT_MIN = 4.1V;I OUT = 30mA,V OUT_MIN = 4.6V;I OUT = 40mA,V OUT_MIN = 5.0V;I OUT = 50mA,V OUT_MIN = 5.5V。
输出电流温度特性(IOUT = 20mA;IOUT = 40mA)温度补偿当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。
FM3081 集成了温度补偿功能,当芯片内部结温超过110ºC 时,将会自动减小输出电流,以降低灯具内部温度。
十一、封装尺寸图。
非隔离pwm调光led恒流芯片
非隔离PWM调光LED恒流芯片一、什么是非隔离PWM调光LED恒流芯片?非隔离PWM调光LED恒流芯片是一种用于LED灯的驱动芯片,它具有非隔离式PWM调光特性和LED恒流驱动特性。
它通过调节电流来控制LED的亮度,实现LED灯的调光功能。
与隔离式PWM调光LED 恒流芯片相比,非隔离式PWM调光LED恒流芯片具有功率效率高、成本低、体积小等优点。
二、非隔离PWM调光LED恒流芯片的工作原理1. LED恒流驱动原理LED恒流驱动是指在LED工作时,通过电路自动调节电流保持LED的亮度稳定。
非隔离PWM调光LED恒流芯片利用电路内部的反馈控制功能,实现LED的恒流驱动。
2. PWM调光原理PWM(脉冲宽度调制)是一种调节电路的工作方式,它通过控制电路工作时间和断断时间的长度来改变电路输出的平均电压或电流,从而达到调光的目的。
非隔离PWM调光LED恒流芯片利用PWM调光原理,通过调节脉冲宽度来控制LED的亮度。
三、非隔离PWM调光LED恒流芯片的特点1. 高效率:非隔离PWM调光LED恒流芯片具有高效率的特点,能够有效降低LED灯的功耗。
2. 稳定性好:通过LED恒流驱动和PWM调光原理,非隔离PWM调光LED恒流芯片能够保持LED的亮度稳定,避免闪烁和光线不均匀现象。
3. 体积小:非隔离PWM调光LED恒流芯片集成度高,体积小,适用于小型LED灯的驱动。
4. 成本低:非隔离PWM调光LED恒流芯片的制造成本较低,适用于大规模应用。
四、非隔离PWM调光LED恒流芯片的应用领域1. 家居照明:非隔离PWM调光LED恒流芯片可以应用于家庭LED 灯的调光驱动,实现智能照明功能。
2. 商业照明:非隔离PWM调光LED恒流芯片适用于商业场所的LED灯调光,满足不同环境下的光照需求。
3. 汽车照明:非隔离PWM调光LED恒流芯片可应用于汽车前照灯、尾灯等LED灯的调光驱动。
4. 其他领域:非隔离PWM调光LED恒流芯片还可应用于舞台灯光、广告照明等领域。
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降压恒流驱动芯片原理
led降压恒流驱动芯片原理1 LED驱动原理概述随着LED技术的发展,LED的广泛应用已经深入到我们的生活中,如照明,显示等。
LED需要通过电流来控制亮度,而LED的工作电压通常比较低,需要使用驱动芯片实现降压、恒流输出。
2 降压恒流驱动芯片的作用降压恒流驱动芯片主要作用是将输入电压降低到适合LED正常工作的电压值,同时保证LED的恒流输出。
因为LED的亮度和电流存在一定的关系,只有恒流输出才能保证LED的亮度稳定,不受外界因素的影响,例如温度、电压波动等。
3 降压恒流驱动芯片的实现原理降压恒流驱动芯片一般采用升压升流DC-DC变换器来实现。
具体实现原理如下:- 输入电源的电压经过短路保护电路进入降压电路;- 降压电路采用开关电源芯片、电感、二极管等元器件,将输入电压变成恒定的输出电压;- 恒流电路采用反馈电路控制LED流过的电流,通常采用电感、MOSFET等元器件来实现。
反馈电路不断测量LED流过的电流,然后通过电路控制来改变升压电压,以达到恒流输出的效果。
此外,降压恒流驱动芯片还需要加入充电宽度调制(PWM)电路控制LED的占空比,来达到光强的调整。
经过上述基本的处理,降压恒流驱动芯片就可以将输入的高压电源变成稳定、实用的驱动电流,推动LED实现光照、显示等应用。
4 降压恒流驱动芯片的优点与传统的线性控制方式(如电压降低,功率损耗大)相比,降压恒流驱动芯片具有以下优点:- 恒定的输出电压,保证LED恒定的亮度;- 能正确适应变化的电源电压,稳定的输出电流;- PWM调节可以改变LED的亮度,满足不同的应用场景要求;- 效率高,不会使LED和芯片损坏;5 总结降压恒流驱动芯片是实现LED光源、显示等应用的关键部分。
该芯片是通过降压、稳流来实现LED的正常工作的,同时结合PWM技术可以调节LED的亮度,满足不同场景的应用需求。
降压恒流驱动芯片的优点是稳定输出、效率高、低功耗,保证LED的正常工作,是LED 应用的核心技术之一。
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恒流驱动简介山于LED是特性敬感的半导体器件,乂具有负温度特性,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,影响其可鼎性。
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。
口前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儿点:1•高可鼎性特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。
晶丰明源LED恒流驱动ICMar-资料
按LED灯具需要恒流源的专一特性而设计的,无冗余功能, 外部元器件减少,降低系统成本;
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公司产品
AC/DC LED恒流驱动芯片 : 非隔离 BP2808 / BP2802 隔 离 BP3108 / BP3105 / BP3102
DC/DC LED恒流驱动芯片 降 压 BP1361 / BP1360 升 压 BP1601
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DC/DC LED灯具
R8
R9
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专利的负载电压 补偿技术
输出电压变化一倍, 恒b流ps精em度i :1%
专利的线电压 补偿技术
全电压恒流精度:1% 15
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公司产品
AC/DC LED恒流驱动芯片 : 隔 离 BP3108 / BP3105 / BP3102 非隔离 BP2808 / BP2802
DC/DC LED恒流驱动芯片 降 压 BP1361 / BP1360 升 压 BP1601
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AC/DC – 球泡灯 球泡灯(E27、GU10、E14等;功率:1~7W)- 非隔离
输出灯为多颗小功率(20~120mA)LED灯时, 高效率、低成本、小体积 BP2802(<120mA,高性价比)
对于输出电压高,电流小的b灯ps具em,i 非隔离的Buck方案可以做到更高的系统效率。17
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AC/DC LED灯具电源结构:
EMI+EMS
N/A APFC PPFC
LED 恒流驱动芯片
特点
采用 TO-92 封装 内部集成 500V 功率管 集成高压供电功能 电感电流临界连续模式 无需辅助绕组检测和供电 宽电压输入电压 ±5% LED 输出电流精度 LED 短路保护 芯片供电欠压保护 过热调节功能
应用
LED 蜡烛灯 LED 球泡灯 其它 LED 照明
管脚封装
BP9912D XXXXXY XYY
XXXXXY: lot code X: 年号 YY:周号
2 CS
3
图 2 管脚封装图
1 VCC
DRAIN
管脚描述
管脚号 1 2 3 管脚名称 VCC CS DRAIN 芯片电源 芯片地兼电流采样端 内部高压功率管漏极 描述
BP9912D_CN_DS感电流的峰值;VIN 是 经整流后的母线电压;VLED 是输出 LED 上的电压。 当功率管关断时,流过储能电感的电流从峰值开始 往下降,当电感电流下降到零时,芯片内部逻辑再 次将功率管开通。功率管的关断时间为:
t off
L IPK VLED
VCC 旁路电容 VCC 的旁路电容需要紧靠芯片 VCC 管脚。 CS 采样电阻 CS 采样电阻和 VCC 的旁路电容之间连接的铜箔要尽 量的短。 功率环路的面积
I LED
I PK 2
其中, IPK 是电感的峰值电流。
t on
L IPK VIN VLED
过温调节功能 BP9912D 具有过热调节功能,在驱动电源过热时逐 渐减小输出电流,从而控制输出功率和温升,使电 源温度保持在设定值,以提高系统的可靠性。芯片 内部设定过热调节温度点为 140℃。` PCB 设计 在设计 BP9912D PCB 时,需要遵循以下指南:
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LED灯的恒流驱动芯片介绍
LED灯的恒流驱动芯片介绍LED灯的恒流驱动芯片是一种用于LED照明系统中的电子器件,其主要功能是稳定电流以确保LED灯的正常工作。
在LED灯中,常常需要使用恒流驱动芯片来控制LED的亮度和保证其寿命。
本文将从工作原理、特点和应用等方面介绍LED灯的恒流驱动芯片。
一、工作原理LED灯的恒流驱动芯片的工作原理主要是通过对电流进行反馈控制来实现恒流输出。
通常情况下,LED灯的工作电流为几十毫安到几百毫安之间,而且通常需要保持在恒定的范围内。
恒流驱动芯片通过电流反馈回路对LED电流进行测量和控制,实现输出电流的稳定和可调。
其基本原理是使用电流源通过对负载进行不间断的电流反馈调整,以使负载电流始终维持在设定的恒定数值。
二、特点1.稳定性:LED灯的恒流驱动芯片能够提供稳定的恒流输出,使LED 灯在不同的工作条件下都能保持稳定亮度。
这对于需要保持一致性光照的场景来说尤为重要。
2.高效性:采用恒流驱动芯片可以提高LED灯的能源利用效率,避免功率浪费和发热过多,从而延长LED的使用寿命。
3.可调性:恒流驱动芯片可以根据实际需要调整LED灯的亮度,以满足不同场景和要求下的光照需求。
4.安全性:恒流驱动芯片具有过流、过温和短路等多种保护功能,能够有效保护LED灯和驱动电路的安全运行。
三、应用1.家居照明:恒流驱动芯片广泛应用于家居照明领域,如LED灯管、LED灯泡和LED筒灯等。
其恒流输出稳定,能够提供一致的光照效果。
2.商业照明:在商业照明领域,如商场、办公室和酒店等场所,采用恒流驱动芯片的LED灯能够提供高效能的光照效果,降低能源消耗。
3.汽车照明:恒流驱动芯片还被广泛应用于汽车照明系统中,如车前灯、车尾灯和车内照明等。
恒流输出稳定,可调亮度,提高安全性和可靠性。
4.健康照明:近年来,恒流驱动芯片也在健康照明领域得到广泛应用。
采用可调光亮度的LED灯可以模拟自然光照的变化,对人体的生理和心理健康有积极的影响。
led恒流源驱动芯片
led恒流源驱动芯片
LED恒流源驱动芯片,也称为LED驱动芯片,是用于控制和驱动LED(发光二极管)的电子芯片。
LED恒流源驱动芯片的主要功能是确保LED稳定的工作电流,以提供一致的亮度和色彩。
LED恒流源驱动芯片通常具有以下特点和功能:
1.恒流源:LED驱动芯片内部集成了恒流源电路,用于提供
稳定的电流给LED,以确保亮度稳定且不受电源和环境变
化的影响。
2.电源管理:驱动芯片通常具有宽输入电压范围,可以适应
不同的电源供应电压,并对电源电压进行稳定和过压保护。
3.PWM调光:一些驱动芯片允许通过脉冲宽度调制(PWM)
信号调节LED的亮度,实现灯光的调光和效果控制。
4.温度保护:LED驱动芯片通常具有内置的温度传感器,可
以监测LED的温度,并在过热时保护LED。
5.故障保护:驱动芯片通常具有开路、短路和过流保护功能,
以保护LED和芯片免受损坏。
6.控制接口:驱动芯片通常具有用于控制和设置的数字或模
拟接口,例如输入电流控制、PWM输入、串行接口等。
LED恒流源驱动芯片广泛应用于照明、显示、指示和其他LED 应用中,提供可靠和高效的LED驱动控制。
具体使用哪种驱动芯片取决于LED的要求、应用场景和设计需求。
led恒流驱动芯片详解
led恒流驱动芯片详解
恒流驱动芯片是LED照明应用中应用广泛的芯片。
它可以提供恒定的电流,使LED的亮度保持稳定。
下面介绍一下LED恒流驱动芯片的理解:
一.LED恒流驱动芯片的功能
LED恒流驱动芯片被用来驱动LED,其主要功能是:提供准确的电流驱动,保持LED在较长时间内亮度稳定;具有频率控制,可以控制LED亮度和色温的变化;可以根据LED驱动元件的消耗功率来调整电流,对LED的亮度有更好的保护;还能提供通过驱动提高LED的亮度;并且可以保护LED由于过流或过热而受损。
二.LED恒流驱动芯片的结构
LED恒流驱动芯片的结构主要由三部分组成,分别是输入电路、控制电路和输出电路。
输入电路负责输入电源,常用的电源有AC/DC、PWM或旁路;控制电路主要由微处理器或模拟电路组成,它负责控制LED的驱动电流;输出电路有电压控制和电流控制,它负责输出稳定的恒流供给LED灯。
三.LED恒流驱动芯片的应用
LED恒流驱动芯片主要用来驱动LED照明应用,通过驱动电路可以使LED灯的亮度保持稳定,并且可以有效地提高LED的亮度。
此外,LED恒流驱动芯片还可以用于LCD屏幕、交流调光电源、调光控制系统等等场景。
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FM3081(单通道LED恒流驱动控制IC)
一、概述FM3081 是单通道LED 恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT 端口电压而变化,较好的恒流性能。
系统结构简单,外围元件极少,低成本方案低。
二、特点OUT端口输出电流外置可调,范围5mA~60mA芯片间输出电流偏差<±4%具有过热保护功能芯片可与LED共用PCB板芯片应用系统无EMI问题线路简单、成本低廉采用ESOP-8 封装三、产品应用LED日光灯管LED路灯照明应用LED球泡灯,LED吸顶灯四、引脚图及说明五、极限参数六、热阻参数七、电气参数(无特殊说明,TA=25℃)八、 典型应用线路OUTGND REXTRext220V~VinLED1LEDn注:图中电源可以是交流电源,也可以为直流电源九、 OUT 端口输出电流特性OUT 端口输出电流计算公式:输出电流与rext 电阻关系曲线恒流曲线图恒流曲线可看出常温下OUT 端口最低电压V OUT_MIN:I OUT = 20mA,V OUT_MIN = 4.1V;I OUT = 30mA,V OUT_MIN = 4.6V;I OUT = 40mA,V OUT_MIN = 5.0V;I OUT = 50mA,V OUT_MIN = 5.5V。
输出电流温度特性(IOUT = 20mA;IOUT = 40mA)温度补偿当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。
FM3081 集成了温度补偿功能,当芯片内部结温超过110ºC 时,将会自动减小输出电流,以降低灯具内部温度。
十一、封装尺寸图。
LED恒流驱动IC参数表
品牌
型号
驱动 封装型式 类型 DC/DC TO-94 Boost DC/DC TO-92 Boost DC/DC SOT89-5 Buck DC/DC SOT89-5 Buck AC/DC or SOP8 DC/DC Buck DC/DC SOT89-5 Buck DC/DC SOP8-EP Buck DC/DC SOP8 Boost
1W~7W
PWM
-40~85 90%
Silan
SA7527
启动电 DIP-8压: 300AC/DC AC85V~2 10.5~12. 2.54/SOPBuck 60V 5V 工作 8-225电压: 1.27 8.5~3.6V
/
PFC : 启动电 输出维 瞬间驱动 0.95 流: 工作电 持在: 电流: , 10~100µ 流:4MA DC391~4 500MA EFF A 05 : 85%
应用 LED汽车灯,路灯, 太阳能灯及LED及 7'~15'背光驱动的升 压恒流驱动应用 MR16,MR11,投光 灯,洗墙灯,舞台 灯,车灯等低压照明 手电筒,台灯,矿灯 手电筒,台灯,矿灯 手电筒,台灯,矿灯 路灯,台灯,舞台 灯,洗墙灯,投光灯 等DC/DC恒流驱动 MR16,投光灯,洗墙 灯,车灯等低压照明 路灯,台灯,舞台 灯,洗墙灯,投光灯 等DC/DC恒流驱动 路灯,台灯,舞台 灯,洗墙灯,投光灯 等DC/DC恒流驱动 AC/DC LED驱动,球 泡灯,日光灯,筒 灯,吸顶灯照明
PAM
PAM2861CBR
6~40 4.5~38.5
PAM
PAM2861ABR
6~40 4.5~38.5 1.8~ 3.6(0.9 V/270mA ,0.75V/ 200mA)
HM7501LED恒流驱动控制芯片
恒流输出端口V D D45O U TR1C12. HM7501典型应用电路电气参数极限参数(Ta = 25℃)参数符号范围单位逻辑电源电压VDD -0.5——+5.5 VOUT输出端口耐压V OUT28 VLED驱动输出电流I OL160 mA 工作温度T OPT-40——+125 ℃储存温度T STG-65——+150 ℃ESD V ESD>2K V电气特性(Ta = 25℃)参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 系统输入电源 VIN VDD串接电阻RIN至VIN 4 — 24 V静态电流 I DD Vin = 12V,Rin = 20KΩ 400 uA OUT端口输出电流 I OUT VDD = 5.0V 5 — 60 mAV OUT拐点电压 V OUT I OUT =20mA,REXT=10Ω 0.4 V I OUT =60mA,REXT=3Ω 0.8 VREXT端口电压 V REXT VDD=5.0V,REXT=10Ω,OUT悬空 — 0.20 — VOUT端口输出电流变化量%VS.V OUT I OUT = 20mA,V OUT = 0.4V~3.0V 0.5 1 % %/VS.v DD I OUT = 20mA,V DD = 3.0V~5.0V 0.5 1 % %VS.Temp. I OUT = 20mA, Temp = ‐40°C ~ +100°C 3.0 5.0 %OUT端口耐压 V OUT VDD = 5.0V,REXT=10Ω 28 V OUT端口漏电流 I leak VDD = 5.0V,VOUT=12V,REXT悬空 — — 1 uAOUT 端口输出电流特性HM7501的输出端口电流由外接REXT 电阻设定, OUT 端口输出电流与rext 电阻值之间的计算公式:)()(2.0A rext Vrext V I REXT OUT Ω==图3. HM7501 输出电流与REXT 电阻关系曲线HM7501的OUT 端口输出电流I OUT = 20mA 时,OUT 端口电压V DS 最低仅需V DS = 0.4V 。
常用LED恒流驱动电源IC介绍
常用LED恒流驱动电源IC介绍常用LED恒流驱动电源IC介绍AMC7135:为一款恒流驱动IC,电压范围是2.7-6V,电流最高可达380MA,可驱动1W/3W等LED。
现主要用于大功率手电筒/矿灯以及各种灯饰上。
AMC7150:恒流驱动IC,电压范围是4-40V,电流最高可达1.5A,可应用于各种射灯/台灯以及其它灯饰上。
A702:是一款定电流LED 驱动IC,提供六通道可调整之纯直流稳流器,可经由外部电阻之设置调整输出电流介于5~40mA 之间。
6V~50V 的输入电压范围可满足多种应用场合,以及高达 75V 的输出级耐压,可驱动多颗串连之 LED,最多可达 35 颗。
QFN-3×3极薄的包装,非常适合用于 LCD 背光产品。
A703:电压6-50V;电流20-150mA。
A705:电压2.7-12V,电流200-240MA。
AMC7110/7111/7113/7114:电压2.7-6V,电流分三路/四路可调,PWM控制的。
管脚直接接LED,可应用于彩屏手机/MP3/MP4/PDA等各种手持式产品上。
AMC7111 MSOP-8封装,并联式恒流白光驱动升压IC,可驱动4个LED灯,主要应用于2.4寸的TFT屏。
AMC7124:电压2.7-6V,电流可调120/240/360MA。
应用于各种手机/数码相机/摄像机等的闪光灯白光驱动。
AMC3202:可升可降压IC,电压2.7-40V,自带散热片,电流可达1.5A,应用于不同尺寸TFT屏背光电路。
AMC7140:可调光IC,电压范围5-60V,电流可达到500MA,PWM控制,可应用于各种可调光台灯/路灯等,与AMC3202一起可驱动大型电视或显示器背光源。
AMC7160:最大驱动电流2A。
输入85-265V。
目前该颗主要用于大功率LED照明灯饰AMC7169:保护IC,保护1W的LED。
HV9910:LED恒流驱动IC,10mA--1A可调恒定电流,输入电压8--450V,开关式可升压,可降压,可调光。
led恒流源驱动芯片 -回复
led恒流源驱动芯片-回复关于[LED恒流源驱动芯片]的文章。
第一步:介绍LED恒流源驱动芯片的概念和作用(150-200字)LED恒流源驱动芯片是一种用于驱动LED灯的电子芯片。
LED恒流源驱动芯片的主要作用是通过提供稳定的电流来驱动LED灯,以确保LED 灯的亮度和寿命都能得到最佳的表现。
通过使用恒流源驱动芯片,我们可以更好地控制LED灯的亮度,使其在不同的工作条件下都能提供一致的光照效果。
第二步:解释LED恒流源驱动芯片的工作原理(300-400字)LED恒流源驱动芯片的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 电源供应:首先,外部电源将直流电流供给恒流源驱动芯片。
这个电源可以是电池或者其他的直流电源。
2. 控制电路:恒流源驱动芯片内部有一个控制电路,它通过反馈电路检测LED灯前端的电流,并将其保持在预设的恒定值。
这个控制电路可以是一个集成电路,也可以是一个模拟电路。
3. 恒流源:控制电路通过调节输出电流来实现恒流驱动。
当LED灯前端电流低于预设的值时,控制电路会增加输出电流;当LED灯前端电流高于预设的值时,控制电路会减小输出电流。
通过这种方式,恒流源驱动芯片能够确保LED灯能够一直以预设的电流工作,而不受外部电压波动或温度变化的影响。
4. 保护功能:恒流源驱动芯片通常也具备保护功能,以保障LED灯和芯片的安全。
这些保护功能包括过电流保护、过热保护等,以避免LED灯损坏或芯片过载。
第三步:讨论LED恒流源驱动芯片的应用领域和优势(500-700字)LED恒流源驱动芯片在LED 照明领域有广泛的应用。
它们可以驱动各种类型的LED灯,如LED灯泡、LED面板灯、LED灯带等,以及其他需要LED源的应用。
LED恒流源驱动芯片的主要优势在于稳定的电流输出。
通过提供固定的电流输出,它们能够确保LED灯的亮度始终保持恒定,无论外部条件如何变化。
这对于需要保持一致照明效果的场合非常重要,如舞台照明、商业照明等。
常用的恒流源芯片
常用的恒流源芯片
常用的恒流源芯片是一种电子元件,用于在电路中提供稳定的恒定电流。
它在许多电子设备中得到广泛应用,如LED驱动器、电动车充电器、电池管理系统等。
恒流源芯片的工作原理是通过内部电路控制输出电流的大小,使其保持恒定。
这种芯片通常具有高精度、高效率和可靠性等特点,可以满足不同应用场景的需求。
在LED驱动器中,恒流源芯片起到了关键作用。
LED是一种半导体器件,其亮度与电流成正比。
恒流源芯片可以通过调节输出电流来控制LED的亮度,使其在不同环境下保持恒定的亮度。
这种特性使LED广泛应用于照明、显示等领域。
在电动车充电器中,恒流源芯片用于控制充电电流,保证电池充电过程中电流的稳定性。
恒流充电可以提高电池的寿命和安全性,同时可以缩短充电时间。
在电池管理系统中,恒流源芯片用于电池的充放电控制。
通过控制输出电流,可以实现对电池的精确控制,提高电池的使用效率和寿命。
恒流源芯片是一种重要的电子元件,其在LED驱动器、电动车充电器、电池管理系统等领域起到了关键作用。
它的高精度、高效率和可靠性特点使其得到广泛应用。
随着科技的发展,恒流源芯片将继
续发挥重要作用,并推动电子设备的进一步发展。
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20中国照明电器CHINA LIGHT&LIGHTING2010年第5期LED灯的恒流驱动芯片介绍(下)陈传虞Introduction of Constant Current LED Driving ICs(Ⅱ)Chen Chuanyu(续上期)3LED恒流驱动芯片之二:原边控制的PWM控制器OB2532OB2532是一种高性能的脱机PWM控制器,输出功率低于15W,可以用作低功率的AC/DC充电器和适配器,如手机、数码相机的充电器,PC机和电视的辅助电源。
采用SOT23-6封装,有6条引脚。
由于反馈控制来自原边,不存在隔离问题,因而无需像Viper12A/22A那样,要用到光耦和稳压器TL431(在图3中使用了光耦H11AB17A及双运放和基准电压TSM103),线路连接比较简单。
3.1驱动电路的特点(1)全电压范围内有ʃ5%的恒流调整精度,输出电流可以调节,可以设定输出功率;(2)在原边控制下的副边恒流控制;(3)自适应的峰值电流控制;(4)内部有对原边绕组的电感补偿;(5)可以对恒流及恒压值进行调整;(6)电源接通时有软启动功能;(7)电流检测有前沿消隐功能(LEB),无需外接滤波电路;(8)能逐周对电流进行限制;(9)VDD有欠电压封锁功能,且有回差。
OB2532同Viper12A/22A一样,也具有恒压(CV)及恒流(CC)输出特性,其特性可以用图8的矩形曲线表示。
在恒流(CC)控制下,输出功率可以通过CS脚外接电阻RS(也是MOS管的源极电阻)来调节;在恒压(CV)控制下,为达到高效和提高性能的目的,可以有多种工作模式。
此外,由于内部有1个对电缆压降进陈传虞:LED灯的恒流驱动芯片介绍(下)21器的原边,再接到MOS管的漏极,变压器的辅助绕组N2经VD5整流、C3滤波为IC提供电源(开始是由高压经电阻R1、R2降压提供),同时N2还为反相端INV提供反馈电压。
MOS管的源极电阻RS的检测电流信号加于CS脚,在这2种信号控制下对输入到MOS 管的栅极驱动信号的脉冲宽度进行调整,以达到恒流的目的。
变压器的原边接有缓冲网络(或称阻尼网络),它是由VD6、R5、C5组成的,接入VD6可以使反峰电压通过二极管及电阻R5消耗其能量,降低反峰电压,以免开关过程中在原边绕组N1上出现的过高电压损坏功率MOS管。
图9OB2532的典型应用电路变压器的次级绕组的降压电压,经二极管VD7整流、C6滤波,去驱动发光二极管LED。
这个电路的优点是原边反馈控制,不用加光耦和稳压源TL431,比较简单,但需另接MOS管。
可以驱动10只LED,其效率及输出电流如表3和表4所列。
表3OB2532典型应用电路的效率单位:%输入电压7LED8LED9LED10LED EPS2.0/level5115V/60Hz80.981.582.382.776.6230V/50Hz82.182.984.885.5表4OB2532典型应用电路输出电流精度单位:mALED数目输入电压90VAC115VAC220VAC264VAC103333333333329333334333333833333333433473343343363374LED恒流驱动芯片之三:OB2535/6/8系列昂宝公司还推出一种类似Viper12A/22A的产品,内置MOS管,但仍然采用原边控制方案,不用光耦和TL431,空间紧凑,适用于单电压输入系统,可以驱动15W以下的LED。
其具体的应用电路如图10所示。
有关这个电路各个元件的说明不再给出,它同图9基本上是相同的,读者不难弄清楚各个元件的作用。
图9和图10最大的区别,不过是原来外接的MOS管换成内置的罢了。
5LED恒流驱动芯片之四:高功率因数的PWM控制器SN03SN03也是昂宝公司的产品,它是一种高功率因数的PWM控制器,特别适用于照明领域,如用来驱动LED灯。
5.1SN03的特点(1)SN03基本上是一个功率因数校正电路,和功率因数校正器L6561、L6562一样,内部含有如模拟乘法器、零电流检测器(ZCD)、带有前沿消隐(LEB)的电流检测比较器、用来驱动功率MOS管的图腾柱输出等,也采用临界导通模式功率因数校正原理;(2)有很强的保护功能,如短路保护及过压保护,欠电压封锁,逐周电流限制,栅极驱动输出在内部有箝位,可以保护外接的MOS管等;(3)VCC的电源电压范围很宽,在9.5 28V的范围内都可工作;(4)无音频干扰;(5)用于驱动LED时,待机功耗低于0.5W,且22中国照明电器2010年第5期PF>0.95。
SN03有8条引脚,引脚名称与L6561基本一样,只是1脚的名称由INV改为FB,其他各脚名称都一样,功能也不变。
图11用SN03驱动LED的电路电路的各部分元件作用如下:(1)输入交流电压经桥式整流电容C1滤波,接变压器原边N1,然后与MOS管的漏极相接,这与前面图9、图10是一样的。
电容C4、电阻R7、二极管VD2起阻尼(缓冲)的作用,消除开关过程中N1绕组上过高的电压,以免损坏MOS管。
辅助绕组N2经VD1整流、C3滤波为SN03提供电源,同时经电阻R8接ZCD脚,送去零电流检测信号。
MOS管源极电阻R10上的电流信号送CS脚。
这些连接方法和所起的作用与图9、图10一样,触类旁通,读者不难理解。
(2)输出LED灯电流及输出电压的反馈是通过光耦及TL431进行的,为了说明它的工作原理,这里先介绍可调稳压器TL431的符号及使用方法。
TL431有2种封装形式,一种是三脚直插式塑封,另一种是双列直插式塑封。
三脚直插式的引脚排列如图12(a)所示,其使用连线如图12(b)所示。
它像一个稳压值可调的稳压二极管,通过调节电阻R1与R2的比值,可以调节输出的稳定电压VO=(1+R1/R2)VREF,其中VREF为2.5V。
如果R1=0,即将1、3脚短接在一起,则输出电压就是固定的VREF值。
输出电流在图11的电阻R16产生压降,输出电压陈传虞:LED灯的恒流驱动芯片介绍(下)2324中国照明电器2010年第5期压和负载变化的情况。
(1)在正常的工作情况下(VFB >Vth2)IC工作于准谐振状态(QR)。
频率随线电压和负载情况而变,当达到限定的130kHz频率时,系统工作于断续导通模式(DCM)。
应当优化系统的设计,使得在全电压范围和满负载的情况下,电路可以工作在指定的频率范围内。
图13OB2203的3种工作模式与FB脚电压的关系(2)在轻负载情况下(Vth1<VFB<Vth2)此时,系统工作于脉冲频率调制(PFM)模式,以提高IC的功率转换效率。
在PFM模式,开关周期的开通时间是固定的,并根据负载情况调整其工作频率。
一般,在回扫式变换器中,负载减少导致FB脚电压下降,控制器监控FB脚的电压,改变系统的频率。
但在PFM模式下,仍保留其“波谷开关”特性(Valley switching characteristic),即在负载减轻时,系统自动地跳过一些波谷,从而降低其开关频率。
在这样的情况下,自动地实现频率的匀滑下降,以达到很高的功率转换效率。
(3)在零负载及很轻负载情况下(VFB<Vth1)在这种情况下,系统工作于“扩展的突发模式”,此时,FB的电压低于突发模式的阈值电平Vth1,只在VCC电压低于某一预定电平或FB脚输入为有效电平时,栅极驱动才有输出,使MOS管导通,其它情况下,驱动输出为低电平,以减少MOS管的开关损耗,并最大限度地降低待机功耗。
在“扩展的突发模式”下,开关频率降为固定的22kHz,以消除可能存在的音频噪声。
6.3OB2203的典型应用电路OB2203的典型应用电路如图14所示。
这个电路的前面部分是用OB6563(相当于图14用OB6563+OB2203组成的40W以上的LED驱动电路L6563)提高功率因数,输出稳定的直流电源,为OB2203提供直流电压,与一般的功率因数校正电路的工作原理一样,不再赘述。
后面部分是由OB2203提供恒流来驱动LED,反馈控制来自副边绕组电压的整流输出通过光耦和TL431,去控制FB脚的电流,保证输出恒压恒流。
电路的工作原理和前面的Viper12A/22A差不多,读者也不难理解。
这个电路的性能指标如下:(1)输出功率90W,19V/4.73A;(2)待机功耗在264VAC下为0.28W;(3)平均效率88.3%(90 260VAC);(4)轻载时,关闭PFC部分以节省待机功耗;(5)PF值为0.984(230VAC满载时);(6)输出稳定,OVP小(ΔVOVP/VOVP小于5%)。
陈传虞:LED灯的恒流驱动芯片介绍(下)256.4采用OB6663来驱动40W以上的LED昂宝公司还生产另一种芯片OB6663,它实际上是将OB6563和OB2203合二为一,做成一块芯片,这样连线更简单,占用面积更少,使用起来更方便。
电路的具体形式如图15所示,从原理上讲它和图14毫无二致,性能上也无差别。
有关它的说明,不再赘述。
图15用OB6663驱动40W以上的LED灯7结束语本文主要讨论了交流电驱动的大功率白光LED 用芯片和实用电路。
目前LED大量在移动电话、数码相机、个人数字助理、便携式媒体播放器等装置中作为小尺寸LCD显示屏的背光照明光源使用,取代不够环保的CCFL,由于在这类装置中一般都使用可充电电池提供的低压电源供电,该类LED光源所用的芯片及其实用电路与本文介绍的完全不同,属于另一范畴,在这里未能涉及,准备在另一篇文章中专门加以介绍。