降压大功率恒流三功能LED驱动IC

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大功率手电筒专用芯片-大电流恒流爆闪3功能恒流芯片H5331

大功率手电筒专用芯片-大电流恒流爆闪3功能恒流芯片H5331

三功能开关降压型LED 恒流驱动器5331
1
典型应用电路图
V IN
图1:5331典型应用电路图(两节锂电输入)
概述
是一款集成了三功能的开关
降压型LED 恒流驱动器。

通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换:全亮(100%)--暗亮(25%)--爆闪。

采用固定关断时间的控制方
式,关断时间可通过外部电容进行调节,因此工作频率可根据用户要求而设置。

通过一个外接电阻来设置LED 的输出电流。

内部还集成了VDD 稳压管,过温保护电路,短路保护电路等。

减少外围元件并提高了系统可靠性。

采用SOT23-6封装。

特点 ¾ 内置三功能:100%-25%-爆闪 ¾ 宽输入电压范围:3.6V~100V ¾ 高效率:可高达90%
¾ 芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞0.5V)
¾ 峰值电流采样电压:250mV
¾ 关断时间可调 ¾ 内置过温调节 ¾ 内置LED 短路保护 ¾ 内置VDD 稳压管
应用领域
¾ LED 手电筒 ¾ 自行车灯 ¾ 大功率LED 照明
深圳市惠新晨电子有限公司
H5331H5331H5331H5331H5331版本V1.0。

高效率的非隔离降压LED恒流驱动芯片.pdf

高效率的非隔离降压LED恒流驱动芯片.pdf

概述TP8533D是一款高效率的非隔离降压LED恒流驱动芯片,适用于85VAC~265VAC全电压输入范围的非隔离降压型LED恒流驱动电源。

TP8533D内部集成了高精度的电流检测和恒流驱动电路,能够实现高精度的LED恒流输出和出色的线电压调整率。

同时,TP8533D工作在峰值电流关断,零电流导通的电感电流临界模式下,LED输出电流并不随电感量和LED输出电压的变化而变化,从而具有优异的负载调整率和对电感量变化不敏感的优点。

TP8533D内部集成500V功率管,并采用源极驱动方式,芯片的工作电流很低,无需辅助绕组检测和供电,无需任何补偿元件,只需要很少的外围元件,即可实现高效率的LED恒流输出,极大的节约了系统的成本和体积。

TP8533D工作电压范围宽,适用于85VAC~265VAC全电压范围的交流输入。

同时TP8533D集成了多种保护功能,以保证系统的稳定和可靠。

包括LED开路、短路保护,CS 电阻短路保护,芯片温度智能控制和芯片供电欠压保护等。

特点∙内部集成500V功率管∙电感电流临界模式∙芯片超低工作电流∙无需辅助绕组检测和供电∙宽输入电压∙系统工作效率高∙±5%LED输出电流精度∙LED开路/短路保护∙CS电阻短路保护∙芯片供电欠压保护∙芯片温度智能控制∙对电感变化不敏感∙自动重启动功能∙系统BOM成本低∙采用DIP8L封装应用∙LED球泡灯,蜡烛灯,玉米灯∙LED日光灯,PAR灯∙其它LED照明典型应用电路管脚DIP8L 管脚描述极限参数(注1)推荐工作范围注1: 最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。

推荐工作范围是指在该范围内芯片工作正常,但不完全保证满足个别性能指标。

电气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气参数规范。

对于未给定的上下限参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。

电气参数内部框图应用说明TP8533D是一款高效率的非隔离降压LED恒流驱动芯片,适用于85VAC~265VAC全电压输入范围的非隔离降压型LED恒流驱动电源。

LNK6933D降压型LED恒流驱动IC芯片

LNK6933D降压型LED恒流驱动IC芯片

然后根据 TOVP 时间来计算 ROVP 的电阻值,公式如下:
ROVP ≈ 15×TOVP ×106 (KΩ) 保护功能
LNK6933D 内置多种保护功能,包括 LED 开路/短路保护,CS 电阻短路保护,VCC 欠压保护,芯片 温度过热调节等。当输出 LED 开路时,系统会触发过压保护逻辑并停止开关工作。 当 LED 短路时, 系统工作在约 5KHz 低频,CS 关断阈值降低到 200mV,所以功耗很低。当有些异常的情况发生时,比 如 CS 采样电阻短路或者变压器饱和,芯片内部的快速探测电路会触发保护逻辑,系统马上停止开关 工作。 系统进入保护状态后,VCC 电压开始下降;当 VCC 到达欠压保护阈值时,系统将重启。同时 系统不断的检测负载状态,如果故障解除,系统会重新开始正常工作。
CS
功能描述 内置高压功率管漏极
电流采样端
-1-
电路方框图
LNK6933D
最大额定值
项目
电源脚最大电流 内部高压 MOS 管漏源峰 值电压 电流采样端电压 开路保护电压调节端
功耗
符号 Icc_max
DRAIN
CS ROVP
PDMAX
DIP
范围 5
-0.3~500 -0.3~6 -0.3~6 0.9
前沿消隐时间 功率管关断延时
输出短路
最小退磁时间 最大退磁时间 最大开通时间 ROVP 引脚电压
功率管导通电阻 功率管击穿电压
功率管漏电流
过温调节
VGS=15V VGS=0V VGS=0V
IDS=0.4A IDS=250μA VDS=500V
最小
388 500
典型
17 14 9 120 100
400 200 350 200

006_DD313(三通道大功率恒流驱动IC)中文规格书

006_DD313(三通道大功率恒流驱动IC)中文规格书


100

°C

1.2


2.4

mA

3.3

*1 输出电流差异(通道与通道间)定义为”任意 Iout - 平均 Iout” 与 ”平均 Iout”的比率。平均 Iout =(Imax+Imin)/2 。 *2 输出电流差异(芯片与芯片间)定义为任选两芯片之最大输出电流与最小输出电流的落差范围。 *3 IO 除外。
脚位定义
脚位编号. 1
2,12
3,4,5
6,11,13
7,8 9,10 14,15
16
名称 GND RESERVE
ENR,G,B
OUTB,G,R
REXTB REXTG REXTR
VCC
接地端
功能
保留测试端,使用者应空出此脚位
使能端
蓝,绿,红恒流输出端(open-drain 沈入电流架构)
外挂电阻端,外挂电阻应接于 REXT 与 GND 端之间以设定输出电流值
Page 2
點晶科技股份有限公司
SILICON TOUCH TECHNOLOGY INC.
新竹市科學園區展業一路 9 號 7 樓之 1 9-7F-1, Prosperity RoadⅠ, Hsin-Chu, Taiwan, R.O.C. Tel:886-3-5645656 Fax:886-3-5645626
DD313
DD313
三通道大功率 LED 专用恒流驱动器
产品概述
DD313是专为大功率LED应用所设计的恒流驱动芯片。内建三个恒流输出通道,可透过 三个外挂电阻分别设定输出电流值。并特别设计三个使能端,可个别独立控制三输出通道的 开关时间,切换频率最高达一兆赫(1MHz)。电流输出反应极快,支持高色阶变化及高画面刷 新率的应用。芯片内建过热断电及过电流保护功能,使应用系统可靠性更为提升。

LED降压恒流驱动IC

LED降压恒流驱动IC

LED降压恒流驱动IC大功率LED驱动IC-TAC7135 价格为:1.2元TAC Microtech(台创科技)针对大功率LED(发光二极管)的不同应用推出一款解决方案TAC7135。

TAC7135是一款输入电压2.7V-6V 的350mA超低压差稳流器。

350mA恒定电流输出推动1W的大功率LED,达到稳定亮度、增加电池总输出功率的效果,输出电流分别有300mA、330mA、350mA、380mA,其超低压差、低静态电流特性更延长了电池使用时间。

使用两个380mA并联则可直接驱动3W大功率LED,无须任何外接组件,并具有输出短路/开路保护与内建过热保护装置。

SOT-89-3封装。

应用范围:大功率LED手电筒、大功率LED矿灯、低压降压模块、汽车LED灯、LED灯箱、LED台灯照明, 并可直接代替AMC7135。

规格书下载:TAC7135大功率LED驱动IC-TAC7136 价格为:1.5元TAC7136 是一款低静态电流、低压差的LED恒流驱动器。

输入电压2.7V-6V,使用一个外接电阻,可使输出电流能在100mA到400mA范围内进行调节。

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。

提供一个可以用于扩压和扩流的DR脚。

外接一个MOS 场效应管或NPN三极管,可以扩大输出电流和输出电压范围,最大电流可达2A。

SOT-89-5封装。

应用范围:大功率LED手电筒、大功率LED矿灯、低压降压模块、汽车LED灯、LED灯箱、LED台灯照明,LED 显微镜灯。

规格书下载:TAC7136大功率LED驱动IC-TAC9920 价格为:1.5元TAC9920 是一款高效率,稳定可靠的大功率LED驱动IC,内置高精度比较器,off-time控制电路,恒流驱动控制电路等,特别适合大功率,多个大功率LED灯串恒流驱动。

TAC9920采用固定off-time控制方式,其工作频率可高达2.5MHz,可使外部电感和滤波电容,体积减少,效率提高。

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。

大功率led恒流源芯片

大功率led恒流源芯片

大功率led恒流源芯片LED(Light-Emitting Diode)是一种半导体光源,具有高效、节能、寿命长等优点,在照明、显示和信息传输等领域得到广泛应用。

为了驱动高功率LED,需要使用恒流源芯片来提供稳定的电流。

一、大功率LED恒流源芯片的原理大功率LED恒流源芯片的主要原理是通过反馈控制,保持LED电流的恒定。

它通常由一个电流检测电阻、一个比较器和一个功率驱动器组成。

1. 电流检测电阻:将LED串联电路中的电流转化成电压信号。

电流检测电阻的阻值大小直接影响到电流的测量精度。

2. 比较器:将电流检测电阻输出的电压信号与参考电压进行比较,生成一个误差信号。

误差信号表示实际电流与设定电流之间的差异。

3. 功率驱动器:根据比较器输出的误差信号,调整输出电流,使其接近设定电流。

功率驱动器通常采用PWM(脉宽调制)技术,通过调节脉冲宽度来控制输出电流。

二、大功率LED恒流源芯片的特点1. 高精度恒流输出:大功率LED恒流源芯片具有高精度的电流输出能力,能够保持恒定的电流,确保LED的亮度稳定。

2. 宽输入电压范围:大功率LED恒流源芯片通常能够适应宽范围的输入电压,从几伏到几十伏都可以正常工作。

3. 温度保护功能:大功率LED恒流源芯片通常内置了温度保护功能,当芯片温度超过一定阈值时,会降低输出电流,以保护芯片的安全性和寿命。

4. 高效率:大功率LED恒流源芯片通常具有高效率的功率转换能力,能够最大限度地减少能量损耗。

5. 可编程性:一些大功率LED恒流源芯片具有可编程功能,可以通过外部接口进行参数设置和调节,以满足不同应用的需求。

三、大功率LED恒流源芯片的应用大功率LED恒流源芯片广泛应用于以下领域:1. 照明应用:大功率LED恒流源芯片可以驱动高功率LED灯具,用于室内照明、道路照明、景观照明等。

2. 显示应用:大功率LED恒流源芯片可以用于驱动LED显示屏、大屏幕电视等,提供稳定的亮度和色彩效果。

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。

led驱动ic方案

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。

YY4001CN带三功能手电筒降压方案

YY4001CN带三功能手电筒降压方案

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YY4001 内置 MOS 降压型带功能大功率 LED 恒流驱动器
应用指南
工作原理
YY4001 采用峰值电流检测和固定关 断时间的控制方式。电路工作在开关管导 通和关断两种状态。 参见图 1 所示的典型应用电路图,当 MOS开关管处于导通状态时, 输入电压VIN 通过LED灯、电感L1、MOS开关管、电流 检测电阻RCS对电感充电, 流过电感的电流 随充电时间逐渐增大, 当电流检测电阻RCS 上的电压降达到电流检测阈值电压VCS_TH 时,控制电路使得DRV输出端变为低电平 并关断MOS开关管。 当MOS开关管处于关断状态时,电感 通过由LED灯、续流二极管DFW以及电感 自身组成的环路对电感储能放电。MOS开 关管在关断一个固定的时间TOFF后,重新 回到导通状态,并重复以上导通与关断过 程。
ESD
VESD
注 1:超过上表中规定的极限参数会导致器件永久性损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。
推荐工作条件
参数
(注 2)
符号
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压 芯片电源电压 系统工作频率 调光频率 功能 SOS 频率周期
VIN VDD FOP FPWM
CToff=10pF IN:12V,L=10uH,Iout=2.2A
5.6 2.5
6.2
Байду номын сангаас
V V
工作电流 60V/DC
IOP
FOP =200KHz/VOUT=10.5V/1.2A 电流采样
2.5
mA
电流检测阈值 芯片关断延迟
VCS_TH TD 开关频率
240
250 61
260

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。

led降压恒流驱动芯片原理

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。

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
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

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。

- 1 -。

led降压恒流驱动芯片原理

led降压恒流驱动芯片原理

led降压恒流驱动芯片原理LED降压恒流驱动芯片原理引言:随着LED(Light Emitting Diode)的不断发展,其在照明、显示等领域的应用越来越广泛。

而为了确保LED的正常工作,降压恒流驱动芯片被广泛采用。

本文将从LED的工作原理、降压驱动的必要性以及LED降压恒流驱动芯片的原理等方面进行探讨。

一、LED的工作原理LED是一种将电能转化为光能的电子器件。

其工作原理基于PN结的电致发光效应。

当正向电流通过PN结时,电子和空穴在结中复合,释放出能量,这些能量以光的形式辐射出来,形成LED的发光效果。

二、降压恒流驱动的必要性在实际应用中,LED的工作电压通常远低于电源电压,因此需要通过降压电路来确保LED正常工作。

同时,由于LED对电流的要求比较严格,恒流驱动能够保证LED在不同工作电压下都能保持稳定的亮度,提高其使用寿命和光效。

三、LED降压恒流驱动芯片的原理LED降压恒流驱动芯片是一种集成了降压和恒流控制功能的电子芯片。

其主要原理如下:1. 降压功能:降压电路通过将输入电压经过转换和变换,使其输出电压降低到LED所需的工作电压。

这通常通过开关电源的工作原理实现,即利用开关管的开关状态来控制电流的通断,从而实现对输入电压的调整。

2. 恒流控制功能:恒流控制是保证LED亮度稳定的关键。

恒流驱动芯片通过反馈电路,实时监测LED的电流,并根据设定值对电流进行调节。

当LED的电流高于设定值时,芯片会减小通断时间,降低电流;当LED的电流低于设定值时,芯片会增加通断时间,提高电流,从而保持恒定的电流输出。

LED降压恒流驱动芯片通过降压功能将输入电压调整到LED所需的工作电压,同时利用恒流控制功能保持稳定的电流输出,从而保证LED的正常工作。

结论:LED降压恒流驱动芯片在LED应用中具有重要的作用。

它通过降压和恒流控制功能,确保LED在不同工作电压下都能保持稳定的亮度和电流输出,提高LED的使用寿命和光效。

led恒流驱动芯片

led恒流驱动芯片

led恒流驱动芯片LED恒流驱动芯片是一种用于控制LED灯的电流和亮度的电子设备。

LED恒流驱动芯片的主要作用是提供稳定的电流输出,以保证LED灯的亮度恒定。

下面将详细介绍LED恒流驱动芯片的原理、特点和应用。

一、原理LED恒流驱动芯片通过控制电流源和电压源来调节LED灯的电流和亮度。

电流源通过反馈电路获取电流反馈信号,然后将这个信号与设定的电流进行比较,然后调节输出电流,使其与设定的电流一致。

电压源则通过控制LED灯前的稳压电路来保持LED灯的工作电压恒定,以保证其稳定的亮度。

二、特点1. 稳定性:LED恒流驱动芯片能够提供稳定的电流输出,从而保证LED灯的亮度恒定,不受输入电压和负载变化的影响。

2. 高效性:LED恒流驱动芯片采用高效的功率转换技术,能够将输入电能以最大效率转换为LED灯所需的恒定电流,从而提高整体能源利用率。

3. 保护功能:LED恒流驱动芯片具有多项保护功能,如过流保护、过温保护、短路保护等,能够保护LED灯和驱动芯片的安全运行。

4. 多功能性:LED恒流驱动芯片可以实现多种驱动模式的切换,满足不同应用场景下的需求。

三、应用LED恒流驱动芯片广泛应用于各种LED灯具,如室内照明、室外景观照明、汽车照明、显示屏等。

1. 室内照明:室内照明需要稳定的亮度和节能性,LED恒流驱动芯片能够提供高效的稳定电流输出,使室内照明更加舒适和节能。

2. 室外景观照明:室外景观照明对灯光的亮度和色彩效果要求较高,而LED恒流驱动芯片能够提供稳定的电流和可变的亮度,能够满足不同的照明需求。

3. 汽车照明:汽车照明对亮度和可靠性要求高,而LED恒流驱动芯片能够提供稳定的电流输出,保证汽车照明的亮度和可靠性。

4. 显示屏:显示屏对灯光的亮度和刷新率要求高,而LED恒流驱动芯片能够提供稳定的电流和调节亮度和刷新率的功能,能够满足不同的显示需求。

综上所述,LED恒流驱动芯片是一种用于控制LED灯的电流和亮度的重要电子设备,具有稳定性、高效性、保护功能和多功能性等特点,广泛应用于各种LED灯具及显示屏等领域。

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。

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降压大功率恒流三功能LED驱动IC
+0
特性:
宽输入电压范围:2.5V~24V 高效率:可高达 90% 三功能输出:
100%亮—25%亮—爆闪 典型内部集成稳压源值:3.5V 最大工作频率:1MHz 芯片供电欠压保护:2.5V 峰值电流采样电压:250mV 关断时间可调
单位 °C °C V A
+0
电特性
T=25℃,L=10uH,CD74,C1=10uF ,C2=10uF ,C3 不接,负载:科锐 T6 LED 注:+0内部集成稳压源,稳压典型值为3.6V,可以不用外接稳压管,如原理图只接一个电阻
参数
符号
条件
最小
输入电压
VIN
2.5
电流检测阀值
VCS-TH
应用范围:
LED照明系统 自行车灯 LED射灯 强光手电筒
描述:
+0是 一 款 高 效 稳 定 的 高 亮 度 恒 流 LED 三 功 能 驱 动芯片,内置高精度比较器、固定关断时间控制电路、恒 流驱动电路、三功能控制电路等,适合单个或多个大功率 LED串并联使用。
+0采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作 频率最高可达1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小, 效率提高,节省PCB面积。关断时间最小为1uS,并可通过 外部电容进行调节,通过通-断电源控制LED按全亮-25%亮 -暴闪三种模式顺序转换。
+0通过调节外置电流检测电阻的阻值来设㕂⌕䖛 LED灯的电流,从而设置LED灯的亮度,流过LED灯的电流 可从几十毫安到2.5A 。采用SOP8封装形式。
+0可工作于-40℃~+85℃
典型应用:
R1 要根据 VIN 大小及是否外接其它负载调整。C3 可以不用。 RCS 根据所需电流设定,计算公式见功能描述电感推荐用 10uH。
2
+0
绝对最大额定范围
参数
范围
单位
电源电压(VIN) EN、DRV、CS和TOFF脚电压
2.5 to 24
V
VDD+0.3
V
最大功耗
0.6
W
结温 TJ
-40 to +125
°C
存贮温度 TSTG
-65 to +125
°C
焊接温度 TSLD
260(10s)
°C
HBM ( Human Body Mode )
1.27
0.0500
0.31
0.51
0.0122
0.0201
1.75MAX
0.0689MAX
0.1
0.25
0.0039
0.0098
0.4
1.27
0.0157
0.0500
0.13 0o
0.25 8o
0.0051 0o
0.0098 8o
7
Voltage Dect
250mV
function control
CS
1
TEST
6
4
效率 (%)
+0
典型特性曲线(除非特别说明,VIN =5V, TA =25℃,R1=1K)
效率 vs. 输入电压
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
840mA
20.0
340mA
“热阻(Junction to Case)θJC”
SOP8
0.6
推荐工作条件
描述
范围
工作结温
-40 ~ 125
工作环境温度
-40 ~ 85
电源电压
+4~ +12
连续输出电流 (外接MOS管)
1~2.5
注 2:推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全保证满足个别性能指标。
3
单位 °C/W
W
10.0
0.0
2.5 3.1 3.7 4.3 4.9 5.5 6.1 6.7 7.3 7.9
输入电压(V) ))
静态电流 (uA)
空载工作电流 vs.输入电压 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000
500 0 2.5 3.1 3.7 4.3 4.9 5.5 6.1 6.7 7.3 7.9 输入电压(V)
输入电压(V)
Toff (us)
5
+0
功能描述
工作原理
输出电流设置
+0采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式。 电路工作在开关管导通和关断两种状态。
LED输出电流由电流采样RCS以及TOFF等参数设定:
参见图1所示的典型应用电路图,当MOS开关管处于导通 状态时,输入电压VIN通过LED灯、电感L、MOS开关管、 电流检测电阻RCS对电感充电,流过电感的电流随充电时 间逐渐增大,当电流检测电阻RCS上的电压降达到电流检 测阈值电压VCS_TH时,控制电路使得DRV输出端变为低电 平并关断MOS开关管。 当MOS开关管处于关断状态时,电感通过由LED灯、续
2000
V
静态放电(ESD)
MM (Machine Mode )
200
V
注 1:超过上表中规定的极限参数会导致器件永久性损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。
热损耗信息
描述
范围
封装热阻 ( θJA )
“热阻(Junction to Ambient)θJA”
SOP8
150
功耗, PD@TA=25°C
图 1. 典型应用电路
订购信息
器件型号 +0
订购号
+0
封装描述 SOP8
存储温度 -65℃ to +125℃
封装标记
包装选择 Tape and Reel
引脚信息
引脚号 1 2 3 4 5 6 7 8
名称 CS TOFF VDD Nout GND TEST GND DRV
引脚功能描述 输出电流反馈检测脚 关断时间设置脚 电源 内置稳压源输出 地 测试(使用时必须悬空) 地 驱动端,接外部MOS管栅极
220
DRV 输出电流
IDRV
关断时间
TOFF
COFF 不接时
系统工作频率
FS
PWM 调光频率
FPWM
暴闪频率
FFLASH
典型
230 3 1
220 7
最大 24 240
1
单位 V mV mA µs
MHz Hz Hz
内部功能框图
TOFF
2
VDD
3
NOUT
4
GND
7
GND
5
Offtime
RQ S
DRV
8
+0
symbol
A A1 B B1 B2 C C1 L D θ
θ
SOP8 package mechanical data
dimensions
millimeters
inches
min
max
min
max
5.8
6.2
0.2283
0.2441
3.8
4
0.1496
0.1575
4.8
5
0.1890
0.1969
系统工作频率 系统工作频率FS由下式确定:
TOFF设置 固定关断时间可由连接到TOFF引脚端的电容COFF设定:
TOFF = 0.6 * 150KΩ * ( COFF + 12.22pF ) 如果不外接COFF,+0内部将关断时间设定为1.1µs。
6
封装描述
SOP8 package mechanical drawing
其中:VLED是LED的正向导通压降,L是电感值,注意选用 满足功率的RCS。
电感取值 为保证系统的输出恒流特性,电感电流应工作在连续模 式,要求的最小电感取值为:
流二极管DFW以及电感自身组成的环路对电感储能放电。
MOS开关管在关断一个固定的时间TOFF后,重新回到导 通状态,并重复以上导通与关断过程。
Toff vs. Coff 15 13.5 12 10.5
9 7.5
6 4.5
3 1.5
0 0 10 22 33 47 100
Coff (pf)
LDO 输出电压(V)
LDO 输出电压 vs.输入电压
4
3.8
3.6
3.4
3.2
3
2.8
2.6
0
2.4
Hale Waihona Puke 2.222.5 3.1 3.7 4.3 4.9 5.5 6.1 6.7 7.3 7.9
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