LED升压IC驱动IC方案
升压LED驱动芯片
升压LED驱动芯片
特点
·外围元件少
·芯片工作电流小
·分为单节和双节应用
·工作电压:单节电池:0.7V—1.6V;双节电池:1.5V—3.3V
·工作效率最高可达80%
·工作温度:-200C—600C
·封装:无铅TO-92S封装
概述
S7系列是专门为手电筒等而开发的升压驱动芯片,采用CMOS电路工艺制造,IC本身功耗极低,与分离器件相比效率大大提高。
可直接替换同类产品,如N02或N07等电路。
应用
可广泛应用于电池或充电电池供电的LED照明系统,如草坪灯、矿灯、应急灯、手电等等。
管脚排列
管脚描述
极限参数
注:超出所列的极限参数可能导致器件的永久性损坏。
以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条件下工作,器件的技术指标将得不到保证,长期在这样的工作条件下还回影响可靠性。
电气参数
订购信息
典型应用图
图2 注释:应用图中不成比例。
LED升压驱动IC-TAC2301
50 40 30 20 10 0 0 50 100
L=47uH C=3*47uF Vout=3.3V
150 输出电流(mA)
200
250
300
T A C Micro Devices Co., Ltd .
n
6 of 10
TA C2301
外型尺寸和封装信息
Symbol A A1 A2 B c D E E1 e e1 L L1 ?
ADJ
EN
Chip Enable
GND
管脚定义
封装型式和管脚号 符号
TA C2301 LXXT SOT-23-3 TA C2301 LXXF SOT-23-5 TA C2301 LXXE SOT-89 TA C2301 EXXT SOT-23-3 TA C2301 EXXF SOT-23-5 TA C2301 EXXE SOT-89
o
供给 UOUT 和 VLX 端的最大电压值 在 EXT 和 EN 端的电压范围 LX 端最大电流 EXT 端最大电流 SOT-23-3 封装最大电流功耗 SOT-23-5 封装最大电源功耗 SOT-89 封装最大电源功耗 工作温度范围 存储温度范围 人体静电耐压值
-0.3-VOUT+0.3 1000 100 0.25 0.25 0.5 -20-85 -40-165 2000
Dimensions In Inches Min Max 0.041 0.049 0.000 0.004 0.041 0.045 0.012 0.016 0.004 0.008 0.111 0.119 0.059 0.067 0.104 0.116 0.037TYP 0.071 0.079 0.028REF 0.012 0.024 8
矽恩LED驱动IC简介PPT课件
2.SN3351IS05E
①采用SN3350IS05E,sot23-5的晶圆 和结构。同样是6-40V直流电压输入, 降压工作。 ②不同点是需要外接一颗低压mos, 驱动电流最大可以达到2A。 ③与SN3350IS05E,SOT23-5的引脚基本相同。 不同点是SN3350的1脚直接接电感和负载。 SN3351的1脚需要外接mos。客户设计线路时 只需小范围改动即可,方便修改设计。 ④设置输出电流同样是通过4、5脚间的电阻。 最低采用0.05欧姆,达到最大输出2安培。
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SN3360的定位:
SN3360基本应用与SN3350相同,但定位于大功率并且 更高端的产品。主要体现于: 1.输出电流大并且内置mos管的内阻小,这两点相辅相成。 输出大电流时芯片发热量小,因此可以驱动更大功率灯珠。 比如在12V输入情况下,可以驱动3颗3W灯珠串联。而如果 使用SN3350,芯片过热,不适合。 2.各项规格都高于SN3350:电流精度,IC效率,抗静电强度, 工作范围,EMC测试等。所以更适合应用于一些高规格的 电源上,尤其出口到欧洲,美国,澳大利亚,日本等 发达国家。一些大厂已经在稳定应用。
第12页/共40页4Fra bibliotekSN3135ID08E
专为矿灯设计的一款IC,具有主/辅灯自动切换导通功能。 输入电压2.7~5.5V,由锂电池供电。 主灯一般为一颗1W的灯珠,电流在320MA左右。 辅灯为一颗小灯珠,功率0.06W,电流20MA。 可设定欠压阈值,一旦输入电压低于这个值,则由主灯 亮自动切换为辅灯亮。 如果主灯损坏,则自动切换为辅灯照明。 可以手动切换主/辅灯导通。 不能进行调光。
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2011年矽恩发布的产品
升压IC内置MOS管高性价比方案
n 5V 到40V 宽输入电压范围 n 0.22V 输出电流采样电压 n 输出可驱动2~10串1W LED n 固定400KHz 开关频率 n 最大2A 开关电流 n SW 内置过压保护功能 n 93%以上转换效率 n EN 脚TTL 关断功能 n 出色的线性与负载调整率 n 内置功率MOS n 内置频率补偿功能n 内置软启动功能 n 内置热关断功能 n 内置电流限制功能 n SOP-8L 封装应用n 升压恒流驱动 n 显示器LED 背光 n 通用LED 照明图1. XL6013封装器,可工作在DC5V 到40V 输入电压范围,低纹波,内置功率MOS 。
XL6013内置固定频率振荡器与频率补偿电路,简化了电路设计。
当输入电压大于或等于12V 时,XL6013可驱动5至10串1W LED 。
PWM 控制环路可以调节占空比从0~90%之间线性变化。
内置过电流保护功能与EN 脚逻辑电平关断功能。
内部补偿模块可以减少外围元器件数量。
400KHz 60V 2A 开关电流升压型LED 恒流驱动器XL6013引脚配置SWEN FB VIN NCSW GNDGND图2. XL6013引脚配置表1.引脚说明引脚号 引脚名 描述1 EN 使能引脚,低电平关机,高电平工作,悬空时为高电平。
2 VIN 电源输入引脚,支持5V 到40V DC 范围电压输入,需要在VIN 与GND 之间并联电解电容以消除噪声。
3 FB 输出电流采样引脚,FB 参考电压为0.22V 。
4 NC 无连接。
5,6 SW 功率开关输出引脚,SW 是输出功率的开关节点。
7,8 GND接地引脚。
400KHz 60V 2A开关电流升压型LED 恒流驱动器XL6013 方框图图3. XL6013方框图典型应用L1 47uH/2A图4. XL6013系统参数测量电路400KHz 60V 2A开关电流升压型LED恒流驱动器XL6013订购信息产品型号打印名称封装方式包装类型XL6013E1 XL6013E1 SOP-8L 2500只每卷XLSEMI无铅产品,产品型号带有“E1”后缀的符合RoHS标准。
SM2082D高压线性LED恒流驱动ic光电引擎方案
SM2082DTO252-2/SOT223/SOT89-3管脚序号名称管脚说明1 OUT 电源输入与恒流输出端口2 GND 芯片地3 REXT 输出电流值设置端订购信息订购型号封装形式包装方式卷盘尺寸管装编带SM2082D TO252-2 40000只/箱2500只/盘13寸SOT223 / 2500只/盘13寸SOT89-3 / 1000只/盘7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 VI OUT OUT端口电流1~ 60 mARθJA PN结到环境的热阻TO252-2 55℃/W SOT223 70SOT89-3 125T J工作结温范围-40 ~ 150 °CT STG存储温度-55 ~ 150 °CV 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 VV OUT_BV OUT端口耐压IOUT = 0 450 - - VI OUT输出电流- 5 - 60 mAI DD静态电流VOUT = 10V,REXT悬空- 0.16 0.25 mAV REXT REXT端口电压VOUT = 10V - 0.6 - VD IOUT IOUT片间误差IOUT = 20mA - ±4 - %T SC电流负温度补偿起始点- - 110 - ℃注:如需最新资料或技术支持,请与我们联系OUT 端口输出电流特性SM2082D 的OUT 端口输出电流计算公式: (A)rext(Ω)0.6V rext V I REXT OUT ==。
图1. SM2082D 输出电流与rext 电阻关系曲线图2. SM2082D 恒流曲线图上图2的SM2082D 恒流曲线可看出常温下OUT 端口最低电压VOUT_MIN :IOUT = 20mA ,VOUT_MIN = 4.1V ;IOUT = 30mA ,VOUT_MIN = 4.6V ;IOUT = 40mA ,VOUT_MIN = 5.0V ;IOUT = 50mA ,VOUT_MIN = 5.5V 。
一种升压型白光LED驱动控制芯片的设计方案
一种升压型白光LED驱动控制芯片的设计方案摘要文章针对高亮度白光LED的驱动要求,提出一种适用于升压型LED驱动电路的控制器设计方案。
针对LED的电气特性,芯片控制策略采用峰值电流模式控制并建立了小信号模型进行系统环路补偿设计;针对LED的背光应用要求,在控制器中集成了模拟与数字调光(PWM Dimming)功能,具体介绍了数字调光模式的功能电路,其最大的调光比(Dimming Ratio)可以达到3000:1,为了满足更高的效率要求,设计了无采样电阻的控制电路,减少了外围的器件并提高了系统的效率。
芯片在1.5μm BCD工艺下设计并流片,最后给出了各种工作模式下的测试结果,基本满足设计要求。
1 前言由于世界上日趋严重的能源危机,发光二极管(LED)作为一种高效率光源得到了高度重视,不仅消费电子产品中的手机、PDA、液晶电视等的背光光源中已普遍应用白光LED,在公共交通信号标志,工业通信照明系统、汽车灯具以及用量巨大的普通工业与民用照明领域也将获得广泛应用。
作为光源,LED的优势主要体现在三个方面:节能、环保和长寿耐用。
首先,LED的能耗理论上仅为白炽灯的10%,荧光灯的50%;在使用寿命方面,LED是利用固体发光,耐震、耐冲击、不易破碎,预期寿命可达10万小时。
在环保方面,由于在生产环节中不使用汞等易污染物,废弃物可回收无污染。
LED应用中的一个技术关键是提供与其特性相适应的电源或驱动电路。
在照明应用中,现今的高亮度白光LED的工作电流可达150mA~3A,导通压降高达3~5V,以提供更高的亮度。
由于功率的增加,传统的电阻限流,线性调节,电荷泵的驱动方法的效率受原理的限制已无法进一步提高,PWM开关电源型的直流变换器就成为首选的LED驱动解决方案。
本文提出一种应用于升压LED驱动电路的控制器的芯片,考虑到LED是典型的电流型器件,电流的波动会影响其发光效率和色彩,而电流超过额定值将损害其寿命与可靠性。
OC6701升压型LED恒流驱动器
OC6701升压型LED恒流驱动器典型应用电路图概述 OC6701 是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动。
OC6701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,工作频率可根据用户要求而改变。
OC6701通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
在EN 端加PWM 信号,还可以进行LED 灯调光。
OC6701内部集成了VDD 稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
OC6701采用SOP8封装。
特点宽输入电压范围:3.6V~100V 高效率:可高达95% 最大工作频率:1MHz CS 限流保护电压:250mV FB 电流采样电压:250mV芯片供电欠压保护:3.2V 关断时间可调智能过温保护软启动内置VDD 稳压管应用LED 灯杯电池供电的LED 灯串平板显示LED 背光大功率LED 照明封装及管脚分配管脚定义管脚号管脚名描述1 GND 接地芯片使能,高电平有效;可做PWM调光脚。
3 COMP 频率补偿脚4 FB 输出电流检测反馈脚5 DRV 驱动端,接外部MOS管栅极6 CS 输入限流检测脚7 TOFF 关断时间设置8 VDD 芯片电源极限参数(注1)符号描述参数范围单位VDD VDD端最大电压 5.5 V-0.3~VDD+0.3 VV MAX EN、DRV、COMP、FB、TOFF和CS脚的电压P SOP8SOP8封装最大功耗0.8 WT A工作温度范围-20~85 o CT STG存储温度范围-40~120 o CT SD焊接温度范围(时间小于30秒)240 o CV ESD静电耐压值(人体模型)2000 V注1:极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。
大功率升压型LED恒流驱动芯片常规系统应用简介(精)
大功率升压型LED 恒流驱动芯片常规系统应用简介序言在当今全球能源紧缺的环境下,节约能源已成为大势所趋。
同时,国家也大力倡导节能减排,已结束的2008年北京奥运会和即将落下帷幕的2010年上海世博会都不约而同地以绿色节能为主题,这就给中国LED 照明产业的发展带来了巨大的历史机遇。
大功率LED 具有光效高、低功耗、寿命长、稳定性强、光色纯、安全性好、可控性佳等优点,正逐步取代以往的光源,开始广泛运用于全彩显示屏、交通信号灯、汽车车灯、背景光源、景观照明、特种工作照明等,成为照明领域的新一代绿色光源。
据国内有关机构预测,在奥运、世博的强力带动下,中国LED 照明市场规模将从2007年的48.5亿元快速增长至2010年的98.1亿元。
有关专家分析认为,中国LED 照明产业将在2010年前后迎来新的发展高峰。
一般来说,大功率LED 的功率在1W 以上,目前比较常见的有1W 、3W 、5W 、8W 和10W 。
其被称为“绿色光源”,正朝着大电流(300mA ~1.4A )、高效率(60~120lm/W)、亮度可调的方向发展。
然而,大功率LED 的发光强度是由流过LED 的电流决定的,电流过强会引起LED 的衰减,电流过弱会影响LED 的发光强度,因此LED 驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED 使用的安全性,还需要满足预期的亮度要求,并保证各个LED 亮度、色度的一致性。
所以,传统上用于驱动灯泡(钨丝、日光灯、节能灯、钠灯等光源的电源并不适合直接驱动大功率LED 。
用市电驱动大功率LED 也需要解决降压、隔离、PFC (功率因素校正)和恒流问题,还需有较高的转换效率。
目前,市场上有上千款关于大功率LED 恒流驱动的专用芯片,国内有广鹏(ADDtek、点晶(SITI、晶锜(SCT、华润矽威(PT,国外有美国的超科(Supertex、德州仪器(TI )、美信、国半、英国的捷特科(Zetex )等知名厂家。
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。
提高升压型白光LED驱动芯片效率的关键技术研究
提高升压型白光LED驱动芯片效率的关键技术研究随着LED技术的不断发展,白光LED作为一种新型的照明光源在市场上得到了广泛的应用。
然而,白光LED的驱动芯片效率问题一直是制约其发展的一个重要因素。
为了解决这一问题,提高升压型白光LED驱动芯片效率成为了一个关键的技术研究领域。
在升压型白光LED驱动芯片中,效率的提升主要集中在以下几个关键技术方面。
首先,采用高效的功率开关器件。
在升压型驱动芯片中,功率开关器件的选择对效率起着决定性的影响。
目前,常见的开关器件有MOSFET和IGBT。
MOSFET具有开关速度快、导通电阻小等优点,适用于高频开关应用;而IGBT具有耐压能力强、导通压降小等优点,适用于大功率开关应用。
因此,在提高升压型驱动芯片效率方面,选择合适的功率开关器件非常重要。
其次,合理设计电感器件。
电感器件在升压型驱动芯片中起到了存储能量和平衡电流的作用。
合理设计电感器件可以减小能量损耗,提高效率。
其中,选择合适的电感值、减小电感器件的串联电阻以及降低漏感损耗是提高效率的关键。
此外,优化控制策略也是提高升压型驱动芯片效率的重要手段。
通过合理的控制策略,可以减小开关损耗和电流波动,提高系统的稳定性和效率。
常见的控制策略包括电流控制、电压控制和功率控制等。
根据具体应用场景的需求,选择合适的控制策略可以达到最佳的效果。
最后,提高升压型驱动芯片的散热效果也是提高效率的重要手段。
由于驱动芯片在工作过程中会产生大量的热量,如果不能有效散热,将会导致芯片温度升高,进而影响芯片的工作效率。
因此,合理设计散热结构,选择合适的散热材料,以及加强散热措施,对于提高效率至关重要。
综上所述,提高升压型白光LED驱动芯片效率的关键技术包括选择高效的功率开关器件、合理设计电感器件、优化控制策略和提高散热效果等。
通过不断研究和创新,相信在不久的将来,白光LED驱动芯片的效率将得到进一步提升,为LED照明技术的发展贡献更大的力量。
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。
LED升压驱动IC-TAC5305(型号:TAC5305)产品资料
TFALL
测试条件
最小 2.5 240 240
2.0
500pF 电容在 DRV 脚上 时 500pF 电容在 DRV 脚上 时
TAC5305
典型 最大 单位
6.5 V
250 260 MV
250 260 MV
0.5 1
MA
640
ns
1
uA
V
0.8 V
50
ns
50
ns
应用指引
TAC5305是一款开关工作模式的大功率 LED 驱动 IC,正常工作时给外部的电感充放电,通过 反馈脚的反馈,可以得到恒定的输出电流。正确的选择外围元件对整个电路的工作很重要。
度
应用范围
y 干电池供电 LED 灯串 y LED 灯杯 y RGB 大显屏高亮度 LED 灯 y 平板显示器 LED 背光灯 y 恒流充电器控制 y 通用恒流源
LG:SO-8
方框图
Preliminary
TAC5305
VDD
Bandgap
TAC5305
ROFF COFF
TOFF Offtime
EN
(4)工作频率设定
工作频率由ROSC和COSC来设定,ROSC接到VDD端,ROSC阻值越小,频率越高,RSC=510K时, 工作频率约为 2.5MHz,COSC越大,工作频率越低,COSC=200pF时,工作频率约 300KHz,工作 频率的高低,是根据实际使用情况决定的。工作频率越高,电感可以越小,电感的成本越低,工 作的频率Fs=D/TON。TOFF=(1-D)·TS;D为占空比;TON为MOSFET管接通时间,TOFF为MOSFET 管断开时间。
大功率LED驱动升压IC
QX5305概述QX5305 是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED 灯驱动控制IC ,内置高精度比较器,off-t ime 控制电路,恒流驱动控制电路等,特别适合大功率,多个高亮度LED 灯串恒流驱动。
QX5305采用固定o ff-t ime 控制工作方式,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。
在DIM 脚加PWM 信号,可调节LED 灯的亮度。
通过调节外置的电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度,流过高亮度LED 灯的电流可从几毫安到2安培变化。
订货信息 QX5305XP:DIP-8 LG:SO-8特性Ÿ 可编程驱动电流,最高可达2A Ÿ 高效率:最高达95%Ÿ 宽输入电压范围:5V~400V Ÿ 高工作频率:2.5MHzŸ 工作频率可调:500KHz~2.5MHz Ÿ驱动LED 灯功能强:LED 灯串可从1个到几十个LED 高亮度灯Ÿ亮度可调:通过EN 端PWM ,调节LED 灯亮度应用范围Ÿ 干电池供电LED 灯串 Ÿ LED 灯杯Ÿ RGB 大显屏高亮度LED 灯Ÿ 平板显示器LED 背光灯Ÿ 恒流充电器控制 Ÿ 通用恒流源方框图管脚排列图管脚定义管脚序号管脚名称功能描述1 VSS 电源地2 EN 芯片使能端3 COMP 内部比较器补偿4 FB 电压反馈端5 DRV 外部MOS驱动端6 CS 电流反馈检测脚7 TOFF 关断时间设定8 VDD 电源正(2V-6.5V)极限参数参数符号描述值单位电压Vmax VDD脚电电压8 V Vmin-max EN, CS 和FB 脚电压值-0.3-VDD+0.3 V 温度Tmin-max 工作温度范围-20-85 o C Tstorage 存储温度范围-40-165 o C ESD VESD ESD 电压(人体模式)2000 V主要电气性能和指标参数参数符号测试条件最小典型最大单位电源电压VDD 2.5 6.5 V CS 脚反馈电压V CS250 260 270 mV FB 脚反馈电压V FB250 260 270 mV 工作电流IDD 0.5 1 mA 关断时间(Toff脚悬空) T OFF0640 ns 待机电流IDDQ 1 uA EN 脚逻辑高电平V ENH 2.0 V EN脚逻辑低电平V ENL0.8 V50 nsDRV 脚电压上升时间T RISE500pF 电容在DRV 脚上时50 nsDRV脚电压下降时间T FALL500pF 电容在DRV 脚上时典型应用电路图工作原理简述QX5305 采用峰值电流检测和固定off-time控制方式。
LED驱动IC SM8002C方案资料
SM8002CSM8002C PWM 100KHz EMI ±2KHz1.2.3.4.5. PWM6.7. HDIP48. 15W 20W9. 100KHz1.2. DVD VCD3.四、内部功能简单框图:图一:芯片内部功能框图。
五、封装示意图HDIP4图二六、管脚说明名称功能说明VDD 芯片控制部分电源。
在过流或者短路保护状态时,不断地复位启动,起到保护作用。
GND 芯片地SWO PWM波形输出口SWI PWM波形输入口DRAIN 驱动脚V start芯片启动电压输入口,正常工作之后,为芯片提供额外的电流七、元件参数极限参数(TA= 25℃)符号说明范围单位V V start芯片启动脚 25VDD 芯片控制电源电压 -0.3——6 VmAI vdd芯片控制电源电流 20V V drain驱动电压 700I drain驱动电流 3A T j结温 -40——150 ℃T stg存储温度 -55——150 ℃八、电气工作参数(除非特殊说明,下列条件均为Vvdd=4V,Tj=25℃)单位符号说明条件范围最小典型最大V Vstart V start启动电压10 V VDD start VDD启动电压 4.65 4.95 5.10 VVDD close VDD关断电压 3.32 3.35 3.50 VmAI vdd VDD工作电流0.3 0.4 0.7KHzF sw PWM开关频率90 100 110I LIM Drain限制电流VDD=3.36V 0.8 AD max PWM最大占空比 75 %D min PWM最小占空比 3 %T r SW上升沿时间15Ω上拉电阻 10 ns T f SW下降沿时间15Ω上拉电阻 17 nsI drain-off Drain关断漏电流 20 uAV drain驱动电压 700 V T delay内部定时时间 0.65 S九、功能表述图三:实际应用的简易电路图1、上电开始阶段:电源上电后,VIN(DC)电压上升,系统通过R1和R2向start脚充电, start脚电压随之上升,当Vstart电压上升到10V启动电压时,芯片工作进入VDD充电阶段;2、VDD充电阶段:Vstart电压上升到10V启动电压后,芯片内部集成的开关(连接于start脚与VDD脚之间)导通,系统通过start脚和集成开关向VDD脚充电,VDD电压上升,当VDD电压达到5V的时候,芯片进入内部定时电路工作阶段;3、内部定时电路工作阶段:当VDD电压达到5V的时候,芯片内部的定时电路开启,由于充电开关仍然导通,VDD脚继续充电(实际上内部定时电路工作阶段可以看作VDD充电阶段的一部分),由于内部的稳压作用,VDD电压最终达到5.6V,定时电路在开启0.65秒之后结束工作,芯片进入VDD放电阶段;4、VDD放电阶段:定时电路结束工作后,芯片内部集成充电开关关断,由于芯片内部电流消耗,VDD电压下降,当降到4.8V的时候,芯片进入了PWM工作模式;5、PWM工作模式:当VDD电压在3.35—4.8V之间时,芯片工作在PWM工作模式, SW口有PWM波形输出,SW波形的占空比随VDD电压的变化而变化;6、PWM关断模式:当VDD电压高于4.8V或低于3.35V时,芯片的PWM关断,SW口没有波形输出。
LED驱动产品方案详细介绍(各芯片应用资料)
LED球泡灯
≤7W高导热高亮度LED球泡灯完整解决方案:高导热高绝缘高功率LED散热器、透光率达90%的球泡灯PC灯罩、全球最小全金属封装,散热极好的高亮度2828LED、高导热LED球泡灯铝基板、高效率低成本长寿命LED驱动电源(非隔离),效率最高达87%。
MR16 MR11射灯,洗墙灯,投光灯,埋地灯,水底灯,汽车照明
水底灯,洗墙灯,舞台灯,灯条,路灯,植物长生灯,护栏管
A711
电路元件极少成本低,电路走线简单,EN pin可接受PWM讯号,分别控制RGB三路LED达到七彩的颜色变化。5~50Vin,最大1100mA,输出电流可调,外围电路简单,仅需一个电阻,可PWM调光.可应用于局部照明的台灯、舞台灯、RGB洗墙灯、投光灯阅读灯、杯灯,太阳能路灯,火车/船舶辅助照明,特种照明灯具等驱动电路上。两种型号:A711PGT(直插封装,可锁散热片做大功率),A711VGT(贴片封装)
升压DC-DC,大电流应用,太阳能灯,应急灯,路灯
XL6005
升压5~32V输入,升压最高42V输出,20W以内升压驱动,输入最大开关电流为4A
升压DC-DC,大电流应用,太阳能灯,应急灯,路灯
XL6004
升压5~48V输入,升压最高60V输出,当12Vin时16W以内升压驱动,输入电压高于12V时,功率可增大,输入最大开关电流为3A
投光灯,洗墙灯
SD42524
6-36V的输入电压范围,最大1A的输出电流,0.40W的内置功率MOSFET,抖频功能,热补偿功能,PWM调光功能,280kHz的固定开关频率,输入/输出电压变化时,负载电流变化范围在±1%之内。串接多个LED时,效率可以达到96%以上。过温保护,每周期的过流保护,SOP-8封装。
LED升压、降压驱动恒流IC推荐及设计要点
LED升压、降压驱动恒流IC推荐及设计要点在LED产品设计中经常会用到升压或升降压线路设计,变压器可以升压设计但是效率较低,未来低压还是线路器件直接升压转换为主,效率高、体积小巧可靠.市场主要升压LED 驱动恒流IC应用在手持式设备、蓄电池中蓄产品中.比如干电池、镍氢电池升压;锂电池升降压;汽车蓄电池主灯升压;户外离网照明和灯带式方式解决级联供电压差问题等方面.TI 美国德州仪器公司 TPS61160 和TPS61161 LED升压转换器两款器件都集成了0.6A 的电流开关,目标应用为具有小型显示屏的便携式应用与电池供电型应用,如便携式游戏机、GPS系统以及智能电话中的3英寸或4英寸小型LCD 显示屏背光技术.TPS61160 能驱动多达6个LED,支持26V LED 开路保护;而TPS61161则能驱动多达10个LED,支持38V LED 开路保护.亮度不仅可通过单线数字接口或PWM 信号进行调节,还能通过模拟调光来消除噪声.2.7V to 18V 电压范围输入TPS61160最高升压26V驱动6pcs LED,电流500mA以内;同样的输入电压TPS61161最高升压38V驱动10pcs LED 电流500mA以内.200mV 反馈参考电压,2%恒流电流误差范围,90%工作效率,2mm*2mm*0.8mm 6-pin QFN 小体积封装.上图是TPS61161升压驱动10颗LED参考设计原理图,线路电流是20mA.按规格书70°芯片温度计算这款线路设计不加散热器可以驱动到100mA电流负载,如你的设计要大于这个电流值就需要在PCB上面增加适当的散热面积;350mA电流需要将IC设计到铝基板上面,大概需要散掉1W左右热量,不建议设计这么大功率.上图是TPS61160,2-5V升压驱动6颗LED参考设计原理图,线路电流是20mA.按规格书70°芯片温度计算这款线路设计不加散热器可以驱动到200mA电流负载,如你的设计要大于这个电流值就需要在PCB上面增加适当的散热面积,350mA电流需要将IC设计到铝基板上面,大概需要散掉0.68热量,勉强可以接受.上图给出了PWM灰度调节设计参考,因其电感方式升压设计不适合高速灰度调节,故频率范围在200Hz左右比较合适;也不建议低于100Hz,低于100Hz低灰。
升压led驱动芯片
升压led驱动芯片升压LED驱动芯片是一种特殊的驱动器,可以将低压直流电源的电压升高到较高的电压以驱动LED灯。
它被广泛应用于各类LED照明产品中。
升压LED驱动芯片由输入端、输出端和控制端组成。
输入端接收低压直流电源的输入,并通过一系列的电子元件将电压升高。
输出端将升高后的电压输出给LED灯。
控制端用于控制电压升压过程中的各种参数,以确保输出电压的稳定性和工作效率。
升压LED驱动芯片通常采用开环或闭环控制方式。
开环控制方式中,输入电压和输出电压之间通过反馈电路进行检测,控制输入电压的大小以达到输出电压的要求。
闭环控制方式中,在输入电压和输出电压之间增加了一个反馈回路,通过检测输出电压的大小再进行控制,可以更精确地控制输出电压的稳定性。
升压LED驱动芯片具有以下几个特点:1. 输入电压范围广:升压LED驱动芯片可以适应不同的低压直流电源输入,常见的输入电压范围为5V-36V。
2. 输出电压稳定:升压LED驱动芯片可以将输入电压升高到几十甚至上百伏特,输出电压的稳定性可以达到较高的精度。
3. 高效能:升压LED驱动芯片采用高效能的拓扑结构,能够提高功率转换效率,减少能量损耗。
4. 保护功能完善:升压LED驱动芯片内部具有过流保护、过压保护、短路保护等功能,可以有效地保护LED灯和芯片的安全。
5. 小尺寸:升压LED驱动芯片体积小巧,可以方便地嵌入到各种LED照明产品中。
升压LED驱动芯片广泛应用于各类LED照明产品中,例如:LED灯带、LED大屏幕、LED电视等。
通过升压LED驱动芯片的驱动,可以提供高亮度和稳定的光源,达到节能、环保和长寿命的LED照明效果。
综上所述,升压LED驱动芯片是一种重要的电子器件,通过将低压直流电源的电压升高以驱动LED灯。
它具有输入电压范围广、输出电压稳定、高效能、保护功能完善和小尺寸等特点,被广泛应用于LED照明产品中。
LED升压、升降压的驱动恒流IC推荐二
LED升压、升降压的驱动恒流IC推荐二美国美信集成产品公司MAX16831 可配置升降压型高功率LED 驱动IC MAX16831 是一款电流型、高亮LED(HBLED)驱动器,设计为通过控制2 个外部n 沟道MOSFET 来调节单串LED 的电流。
MAX16831 集成了宽范围亮度控制、固定频率HBLED 驱动器所需的全部组件。
MAX16831 可配置为降压型(buck)、升压型(boost)或升/降压型(buck-boost)电流调节器。
带有前沿消隐的电流模式简化了控制回路的设计。
内部斜率补偿可在占空比超过50%时保持电流环路的稳定。
MAX16831 工作于较宽的输入电压范围,并可承受汽车抛负载事件。
多个MAX16831 可相互同步或同步至外部时钟。
MAX16831 包含一个浮动亮度驱动器,驱动串联在LED 串的n 沟道MOSFET 实现亮度控制。
使用MAX16831 架构的HBLED 驱动器可在汽车应用中实现超过90%的效率。
MAX16831 还包括一个可源出1.4A、吸收2.5A 电流(sink)的栅极驱动器,用于在高功率LED 驱动器应用中驱动开关MOSFET,如车灯总成等。
亮度控制允许宽范围的PWM 调光,其频率可高达2kHz。
在较低的调光频率下可实现高达1000:1 的调光比。
MAX16831 提供带裸焊盘的32 引脚薄型QFN 封装,工作于-40°C至+125°C 汽车级温基本参数:宽输入范围:6V 至76V;集成LED 电流检测差分放大器;可驱动n 沟道MOSFET;具有浮动亮度驱动能力;LED 电流精度:5%;200Hz 片上斜坡发生器,可同步至外部PWM 亮度信号;可编程开关频率(125kHz 至600kHz),可被同步;输出过压、负载开路、LED 短路、过热保护;低至107mV LED 电流检。
一种升压型白光LED驱动控制芯片的设计
中图分 类号 : N 3 T 43
文献标 识码 : A
文章 编号 : 0 — 5 120 )1 00 — 4 1 1 45(08 1 — 05 0 0
收稿 日期 :0 8— 4~ 9 2 0 0 2 、
会 影响其 发光效 率 和色 彩 , 电流 超 过额 定 值将 损 害 而
基 金项 目 : 家 自然 科 学 基 金 资助 项 目( 0 00 2 国 9 72 0 )
作者 简 介 : 李 帆 ( 9 0一) 男 , 江 杭 州 人 , 18 , 浙 主要 从 事 模 拟 集 成 电路 设 计 方 面 的研 究 . . i: f @ vs z d . n E ma l a l i n l .j e u e i u
李 帆, 吴晓波
( 江 大 学 超 大规 模 集 成 电路 研 究 所 , 江 杭 州 3 0 2 ) 浙 浙 1 0 7
摘 要 : 对 高 亮 度 白 光 L D 的 驱 动 要 求 , 出 了 一 种 适 用 于 升 压 型 L 针 E 提 ED 驱 动 电 路 控 制 器 的 设 计 方
第2 5卷 第 1 1期
20 0 8年 l 1月
机
电
工
程
VO . 5 1 2 NO. l 1
NO V.2 8 OO
M e a ia ch nc l& Elctia gn e i g M a a i e e rc l D驱 动控 制 芯 片 的设 计 术 E
升压IC方案XL6013
n0.22V输出电流采样电压n输出可驱动2~10串1W LED n固定400KHz开关频率n最大2A开关电流n SW内置过压保护功能n93%以上转换效率n EN脚TTL关断功能n出色的线性与负载调整率n内置功率MOSn内置频率补偿功能n内置软启动功能n内置热关断功能n内置电流限制功能n SOP-8L封装应用n升压恒流驱动n显示器LED背光n通用LED照明描述XL6013是一款升压恒流型LED驱动器,可工作在DC5V到40V输入电压范围,低纹波,内置功率MOS。
XL6013内置固定频率振荡器与频率补偿电路,简化了电路设计。
当输入电压大于或等于12V时,XL6013可驱动5至10串1W LED。
PWM控制环路可以调节占空比从0~90%之间线性变化。
内置过电流保护功能与EN脚逻辑电平关断功能。
内部补偿模块可以减少外围元器件数量。
图1. XL6013封装400KHz 60V 2A 开关电流升压型LED 恒流驱动器XL6013引脚配置SWEN FB VIN NCSW GNDGND图2. XL6013引脚配置表1.引脚说明引脚号 引脚名 描述1 EN 使能引脚,低电平关机,高电平工作,悬空时为高电平。
2 VIN 电源输入引脚,支持5V 到40V DC 范围电压输入,需要在VIN 与GND 之间并联电解电容以消除噪声。
3 FB 输出电流采样引脚,FB 参考电压为0.22V 。
4 NC 无连接。
5,6 SW 功率开关输出引脚,SW 是输出功率的开关节点。
7,8 GND接地引脚。
400KHz 60V 2A 开关电流升压型LED恒流驱动器 XL6013方框图图3. XL6013方框图典型应用L1 47uH/2A图4. XL6013系统参数测量电路D atas h eet400KHz 60V 2A 开关电流升压型LED 恒流驱动器 XL6013订购信息产品型号 打印名称 封装方式 包装类型 XL6013E1XL6013E1SOP-8L2500只每卷XLSEMI 无铅产品,产品型号带有“E1”后缀的符合RoHS 标准。
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RCS是电流传感电阻,MOSFET的电流流过RCS时,会产生一个电压降Vcs,当Vcs达到约1V 阀值电压时,MOSFET 关断,当 Vcs 低于阀值电压时,MOSFET 开启,从而控制 MOSFET 管的开/断, 使储能电感周期性的放电充电,完成对 LED 的恒流驱动.
QX2305
外型尺寸和封装信息
高亮度LED灯升压驱动控制器 QX2305
Preliminary
QX2305
高亮度LED灯升压驱动控制器 QX2305
Preliminary
QX2305
包装尺寸
包装
封装类型 SOP-8
包装单位 带 /卷
每卷数量 2 50 0 0 P C S
高亮度LED灯升压驱动控制器 QX2305
Preliminary
QX2305
效率就越高。
在 12V/24V直 流 供 电 情 况 下 ,首 先 考 虑 的 是 IDS最 大 电 流 值 和 RDS值 ,RDS越 小 越 好 , 选择小于 0.2 欧以下的MOSFET管。
(3)LED 灯亮度调节
LED 灯的亮度调节,可由以下二种方法:
DRV 脚电压下降时间
符号 VDD VCS VFB IDD TOFF0 IDDQ VENH VENL TRISE
TFALL
测试条件
最小 2.5 970 970
2.0
500pF 电容在 DRV 脚上 时 500pF 电容在 DRV 脚上 时
典型 最大 单位
6.5 V
1000 1030 MV
1000 1030 MV
(5)使能端子
在 EN 端接(低电平)地时,QX2305 处于休眠状态,此时,工作电流小于 10uA,自耗电非 常小,当 EN 端为高电平时,QX2305 处于工作状态,此时空载工作电流约为 200uA。
(6)整流输出的滤波电流选择:
为了确保整流输出直流的纹波电压小于 15%(相对整流输出电压),整流滤波电频最小值如 下:
度
QX2305 采用固定 off-time 控制工作方式, 其工作频率高达 2.5MHz,可使外部电感和滤波 电容、体积减少,效率提高。off-time 最小时 间,可通过外部电阻和电感进行设置,工作频 率根据用户要求而改变。在 EN 端加 PWM 信号, 可调节 LED 灯的亮度。
应用范围
y 干电池供电 LED 灯串 y LED 灯杯 y 恒流充电器控制 y 平板显示器 LED 背光灯 y RGB 大显屏高亮度 LED 灯 y 通用恒流源
(4)工作频率设定
工作频率由ROSC和COSC来设定,ROSC接到VDD端,ROSC阻值越小,频率越高,RSC=510K时, 工作频率约为 2.5MHz,COSC越大,工作频率越低,COSC=200pF时,工作频率约 300KHz,工作 频率的高低,是根据实际使用情况决定的。工作频率越高,电感可以越小,电感的成本越低,工 作的频率Fs=D/TON。TOFF=(1-D)·TS;D为占空比;TON为MOSFET管接通时间,TOFF为MOSFET 管断开时间。
功能描述 电源地 芯片使能端 内部比较器补偿 电压反馈端 外部 MOS 驱动端 电流反馈检测脚 关断时间设定 电源正(2V-6.5V)
极限参数
参数 电压 温度
ESD
符号
描述
Vmax
VDD 脚电电压
Vmin-max EN, CS 和 FB 脚电压值
Tmin-max 工作温度范围
Tstorage 存储温度范围
高亮度LED灯升压驱动控制器 QX2305
Preliminary
QX2305
方框图
VDD
Bandgap
QX2305
ROFF COFF
TOFF Offtime
EN
GND
SQ R
+
A
-
DRV
250mV
-
+
CS
FB
+ 1V
COMP
管脚排列图
VSS 1
EN 2 COMP 3 SOP8
FB 4
8 VDD VSS 1
通过调节外置的电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮 度,流过高亮度 LED 灯的电流可从几毫安到 1 安培变化。
y 工作频率可调:500KHz~1.5MHz y 驱动 LED 灯功能强:LED 灯串可从 1 个到几
十个 LED 高亮度灯 y 亮度可调:通过 EN 端 PWM,调节 LED 灯亮
0.5 1
MA
640
ns
1
uA
V
0.8 V
50
ns
50
ns
应用指引
QX2305 是一款开关工作模式的大功率 LED 驱动 IC,正常工作时给外部的电感充放电,通过 反馈脚的反馈,可以得到恒定的输出电流。正确的选择外围元件对整个电路的工作很重要。
(1)电感
电感的电感量的选用原则是确保流过电感的电流变化值,远小于通过电感的最 大电流值。在正常工作中,电感处于一个充电放电的状态,当输入电压和输出电压 的压差较大时,应相应加大电感的值,当压差小时可以用较小的电感。一般取值在 几百微享到几毫享,视实际应用而定。
(2)MOS 管 在 110V交 流 供 电 情 况 下 ,首 先 要 考 虑 MOSFET的 耐 压 ,一 般 要 求 MOSFET的 耐 压 高
于 600V。其次,根据驱动LED灯电流的大小,选择MOSFET的IDS最大电流。一般情况 下,应选用MOSFET的IDS最大电流是LED灯驱动电流的 5 倍以上。另外MOSFET的内阻 要小;RDS应小于 0.5 欧以下,RDS越小,在MOS管上面的功率损耗越小,电路的变换
高亮度LED灯升压驱动控制器 QX2305
Preliminary
QX2305
典型应用电路
应用电路1:110V 交流电输入,驱动 80 个白光 LED,输出电流达到 20 毫安。
应用电路2:两个 AA 电池驱动一个 500 毫安的白光 LED
高亮度LED灯升压驱动控制器 QX2305
Preliminary
第一种方法是通过改变RCS的电阻,RCS的电阻越小,LED灯的亮度越高,RCS电阻越大,亮度 越小。
第二种方法是PWM调光方式,PWM信号可由CPU产生,也可由其它脉冲信号产生,PWM信 号可控制通过LED灯的电流从 0 变到正常电流状态,即可使LED灯从暗变为正常亮度(由RCS确 定)。PWM占空比越大(高电平时间长),亮度越亮。利用PWM控制LED的亮度,非常方便和灵 活,是最常用的调光方法,PWM的频率可从几十Hz到几千KHz。
8 VDD
7 TOFF EN 2
7 TOFF
6 CS COMP 3 MSOP8 6 CS
5 DRV FB 4
5 DRV
QX2305
QX2305
高亮度LED灯升压驱动控制器 QX2305
Preliminary
QX2305
管脚定义:
管脚序号 1 2 3 4 5 6 7 8
管脚名称 VSS EN COMP FB DRV CS TOFF VDD
VESD
ESD 电压(人体模式)
值
单位
8
V
-0.3-VDD+0.3 V
-20-85
oC
-40-165
oC
2000
V
高亮度LED灯升压驱动控制器 QX2305
Preliminary
QX2305
主要电气性能和指标参数
参数 电源电压 CS 脚反馈电压 FB 脚反馈电压 工作电流 关断时间 (Toff 脚悬空) 待机电流 EN 脚逻辑高电平 EN 脚逻辑低电平 DRV 脚电压上升时间
高亮度LED灯升压驱动控制器 QX2305
概述
特性
QX2305 是一款高效率,稳定可靠的高亮度 y 可编程驱动电流
LED 灯 驱 动 控 制 IC , 内 置 高 精 度 比 较 器 , y 高效率:最高达 90%
off-time 控制电路,恒流驱动控制电路等,特 y 高工作频率:>1.5MHz
别适合大功率,多个高亮度 LED 灯串恒流驱动。 y 宽输入电压范围:2V~400V
通过储能电感的最大电流为ILMAX=1/R CS(A),通过LED的平均电流ILED约为3R×I LMAX。Rcs阻 值不同,就可设置通过LED的驱动电流,RCS越小,驱动电流越大。RCS的选择公式如下:
Rcs (= IL1EDV+0.5×IL)
ILED为通过LED灯的电流;IL为通过电感L的峰值电流 例如:IL=150mA ILED=500mA 则RCS=0.43Ω