PT4115介绍
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PT4115是一个电感降压转换器,工作在连续模式。
当电源电压高于输出电压时,可以有效地驱动单个或多个串联的led。
该集成电路的输入电压范围为5V~24V,输出电流可外调,最大输出电流可达0.7A。
PT4115集成了功率管和高端电流检测电路,平均输出电流可由外接电阻器设定。
另外,输出电流也可以通过外部调节销进行调节,使其低于设定值。
ADJ引脚可接收直流电压或PWM信号,支持线性调光或PWM调光。
如果在ADJ引脚上施加0.2V或更低的电压,输出功率管将关闭,IC将以低电流待机模式工作。
PT4115集成过热软关机功能。
当芯片内部温度上升到135°C时,芯片内部温度继续上升到135°C。
当结温达到150℃时,输出电流减小到零。
PT4115特性高效率(高达95%)软启动时间可调IC过热软关机最大0.7A输出电流PWM调光/模拟直流调光模拟直流调光范围15%~100%最小10uSPWM调光脉冲宽度(调光频率为1KHz时,调光精度可达1%)宽输入电压范围:5V~24V内置LED开路保护±3%输出电流精度SOT-89-5L套装PT4115引脚图pt4115中文数据汇总(pt4115引脚图及功能内部结构及应用电路)pt4115,LED驱动,PWM调光PT4115工作原理参考典型的应用电路,PT4115、电感(L1)和电流敏感电阻(Rs)共同构成一个工作在连续模式下的自振荡降压电路。
当应用电路第一次通电时,电感器L1和电阻器Rs的初始电流为零。
此时,VIN和ISNS之间没有电压差,ISENSE模块的输出也非常低。
这个信号被传递到PWM比较器的负输入端,并且PWM比较器的输出很高。
这将导致NMOS打开,LX引脚被拉低。
NMOS接通后,电流通过电阻器Rs、LED和电感器L1从VIN流向GND。
电流在RS 上产生一个上升的电压斜坡,上升斜率由VIN,L1和负载决定。
电阻Rs产生的电压降VRS 由ISENSE模块检测,并转换为与ISENSE模块中VRS成比例的输出电压。
pt4115大功率恒流应用电路规格书引言:PT4115是一款集成了开关功率MOSFET的电流模式恒流LED驱动芯片。
它能够提供高效率和精确的LED亮度调节功能,广泛应用于室内和室外照明系统。
本文将详细介绍PT4115的规格和应用电路。
1. PT4115的特性和规格1.1 输入电压范围PT4115能够工作在8V至30V的宽输入电压范围内。
这使得它非常适合应用在各种不同类型的电源系统中。
1.2 输出电流调节范围PT4115可以通过外部器件来设置和调节输出电流。
典型的输出电流可在200mA至2A之间进行调节,因此可以满足不同功率要求的LED照明系统。
1.3 高效率和低功耗PT4115内部集成了高效率的开关功率MOSFET,具有较低的导通压降和热耗散。
在应用中,它能够以高效率转换输入电源的能量为输出电流和电压,从而减少能量损耗。
1.4 瞬态保护和过温保护PT4115具有瞬态保护和过温保护功能,能够在输入电源电压波动或工作温度过高时自动保护驱动电路,防止瞬态或长时间过载损坏。
2. PT4115应用电路设计以PT4115为核心的应用电路设计如下:(图示PT4115应用电路示意图)2.1 输入电源电容选取为了确保电路的稳定工作,建议在输入电源端并联一个适当的电容。
这可以有效减小输入电源的纹波和噪音,提供稳定的工作环境。
2.2 输出电流设置通过选择合适的电阻和电流感应器来设置输出电流。
电流感应器的选择要符合输出电流和电路要求,以保证PT4115能够正常工作。
2.3 PWM调光控制PT4115内部集成了一个可调电流比例控制器,通过PWM信号调节LED的亮度。
这可以实现精确的亮度调节和频闪控制,以满足不同应用场景的需求。
3. PT4115应用实例以室内LED照明系统为例,利用PT4115实现恒流驱动LED,具体应用实例如下:(图示PT4115应用实例电路图)3.1 输入电压接入将室内电源与PT4115的输入端相连接,注意输入电压范围应在8V 至30V之间。
pt4115工作原理
PT4115是一种用于LED驱动的器件,其工作原理如下:
1.输入电压稳压:将来自电源的输入电压经过电感L1进入
PT4115芯片,芯片内部的电压稳压电路将输入电压稳定为
PT4115内部工作电压。
2.电流采样:PT4115使用电感L2作为电流传感器,当LED
串联电路通过电感时,电感L2感应到的电流将导致其产生一
个感应电压,PT4115通过对感应电压的采样,可以实时监测LED串联电路的电流。
3.输出电流控制:PT4115通过内部的电流控制电路根据感应
电压的大小,对LED串联电路进行调节,使得电流维持在设
定值。
4.频率调节:PT4115内部集成了一个可调的开关频率调节器,通过调整开关频率可以实现对LED电流的精确控制。
5.PWM调光:PT4115支持PWM调光功能,通过控制输入PWM信号的占空比,可以实现对LED的亮度调节。
6.过温保护:PT4115内部集成了过温保护功能,当芯片温度
超过设定值时,将自动降低输出电流,以保护芯片和LED不
受损坏。
总结:PT4115是一种带有频率可调的LED驱动器,通过电流
采样和控制、频率调节、PWM调光和过温保护等功能,实现对LED串联电路的控制和保护。
Boost 稳压驱动电路【实验目的】1. 了解稳压控制的原理。
2. 了解Boost 升压电路的原理。
3. 了解MC34063芯片的在工作原理。
【实验材料、仪器与用具】PCB 板、元器件、焊锡丝、导线;电烙铁、镊子、稳压限流直流电源、VC890C+数字万用表(测试元件)、MC34063芯片【实验原理】1.Boost 升压电路原理由于LED 灯板的工作电压为12V ,所以利用Boost 升压电路,把输入电压5V 转换为输出电压12V 。
但是可能会造成电压不稳的结果,所以还需要Boost 稳压控制。
2.Boost 稳压控制原理可得输出电压只跟R1和R2有关,所以只要控制好数值,都可以讲输入电压的波动产生的影响消除,实现12V 的稳压。
3.MC34063工作原理DU T T U U m off on m -⨯=+⨯=11)1(0221R R R U U ref out +⨯=【实验过程】电路焊接:刘仲棠1.清点元器件,用万用表确认器件参数。
2.按照从高到低的焊接原则进行焊接。
3.焊接完毕后检查是否有虚焊、焊错的情况。
4.将模板进行拼接。
电路测试:詹鑫江1.连接测试电路,将输入电压调至5V,测量输出电压。
2.逐渐提升输入电压,观察输出电压和输出电流的变化。
【实验结果与分析】实验现象:在调节输入电压从5V逐渐上升的过程中,输出电压和输出电流变化不大趋于平稳。
结果分析:实验中,当输入电压为5V时,输出电压并非为理论值的12V,可能是因为焊接的缘故,使得电路的阻值发生改变;而当输入电压改变时,有稳压控制开关控制调整占空比,使得输出稳定。
【心得体会】通过这一连串的实验,我的实践能力得到了增强,学习到了不少焊接电路的技巧。
而且在课程当中老师的讲课由浅入深,锻炼我的思维,让我能够独立地理解,解决电路的难点。
并且在实验中加强了我对Boost电路的认识;可惜最后一次焊接有点操之过急,这一缺点让作品被扣分,在老师的指认下,清晰的认识到虚焊的危害。
实验2 PT4115 降压式LED 恒流驱动1、实验目的1) 了解降压式(Buck)LED 恒流驱动电路的工作原理。
2) 掌握PT4115 的恒流特性及其外围电路元件的计算和选择方法。
3) 掌握不同的输入电压下电路的效率测试方法。
4) 熟练电子元器件的安装焊接次序和方法技巧。
2、实验材料、仪器与用具PCB 板、元器件、焊锡丝、导线;电烙铁、镊子、稳压限流直流电源、VC890C+数字万用表(测试元件)、台式数字万用表(测量电流)、指针式电压表、LED 灯板。
图s2-1PT4115 降压式LED 恒流驱动及其PCB 布局材料清单如下表:3、实验原理1)PT4115:是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源IC,用于驱动一颗或多颗串联LED。
本实验采用SOT89-5 贴片式封装驱动芯片。
2)管脚功能SW: 功率开关管漏极GND: 信号和功率地DIM:开关使能、模拟和PWM 调光CSN:电流采样端,采样电阻接在CSN 和VIN 端之间VIN: 电源输入端,必须就近接旁路电容Exposed PAD: 散热端,内部接地,贴在PCB 板上减小热阻3)PT4115 典型应用电路原理PT4115 和电感(L)、电流采样电阻(Rs)形成一个自振荡的连续电感电流模式的降压型恒流LED 驱动器。
VIN 上电时,电感(L)和电流采样电阻(Rs)的初始电流为零。
LED 输出电流也为零。
这时,CS 比较器的输出为高电平,内部功率开关导通,SW 电位为低。
电流通过电感(L)、电流采样电阻(Rs)、LED 和内部功率开关从VIN 流到GND,电流上升的斜率由VIN、电感(L)和LED 压降决定,在Rs 上产生一个压差Vcsn。
当(Vin-Vcsn)>115mV 时,CS 比较器输出变为低,内部功率开关关断,电流以另一种斜率(下降)流过电感(L)、电流采样电阻(Rs)、LED 和肖特基二极管(D)。
当(Vin-Vcsn)<85mV时功率开关重新打开,这样使得LED 上的平均电流为:本实验设计的LED 灯为可以PWM 调光的类型,恒流最大值为167mA,因此算得的电流采样电阻约0.6 欧,可选取2 只1.2 欧的电阻并联。
PT4115是一个感应降压转换器,工作在连续模式。
当电源电压高于输出电压时,可以有效地驱动单个或多个串联的led。
该集成电路的输入电压范围为5V~24V,输出电流可外调,最大输出电流可达0.7A。
PT4115集成了功率管和高端电流检测电路,平均输出电流可通过外接电阻器设定。
此外,输出电流也可以通过外部调节引脚进行调节,使其低于设定值。
ADJ引脚可接收直流电压或PWM信号,支持线性调光或PWM调光。
如果在ADJ引脚上施加0.2V或更低的电压,输出功率管将关闭,IC将以低电流待机模式工作。
PT4115集成过热软关机功能。
当芯片内部结温升至135℃时,随着结温的不断升高,输出电流逐渐减小。
当结温达到150℃时,输出电流减小到0。
PT4115特性高效率(高达95%)软启动时间可调IC过热软关机最大0.7A输出电流PWM调光/模拟直流调光模拟直流调光范围15%~100%最小10uSPWM调光脉冲宽度(调光频率为1KHz时,调光精度可达1%)宽输入电压范围:5V~24V内置LED开路保护±3%输出电流精度SOT-89-5L套装PT4115引脚图pt4115中文数据汇总(pt4115引脚图及功能-内部结构及应用电路)pt4115,LED驱动,PWM调光PT4115工作原理参照典型的应用电路,PT4115与电感(L1)和电流感测电阻(Rs)一起构成一个工作在连续模式下的自振荡降压电路。
当应用电路第一次通电时,电感器L1和电阻器Rs的初始电流为零。
此时,VIN和ISNS之间没有电压差,ISENSE模块的输出也很低。
这个信号被传递到PWM比较器的负输入端,并且PWM比较器的输出很高。
这会使NMOS打开电源,LX引脚被拉低。
NMOS接通后,电流通过电阻器Rs、LED和电感器L1从VIN流向GND。
电流在RS 上产生一个上升的电压斜坡,上升斜率由VIN,L1和负载决定。
电阻Rs产生的电压降VRS 由ISENSE模块检测,并转换为与ISENSE模块中VRS成比例的输出电压。
PT4115LED光源驱动电路LED光源驱动电路LED 光源的驱动电路就是把12V 直流电压变换成稳定的恒流源,电路的设计本着删繁就简、节省成本的原则,应该从能完成这个电路设计要求的众多LED驱动芯片中选择集成度高、性能较好、应用电路简单、价格较平的性价比有优势的芯片。
因此选择驱动电路周边器件少的驱动芯片是生产成本的首要考量。
PT4115 用在1—6W 的白光LED 光源驱动方案时只需要四个零件(图2),图2 PT4115 LED 光源驱动电路Cin 是输入滤波电容,Rs 设定流过LED 的电流IF,Rs=0.1/ILED;L 是续流电感,D5 是续流二极管。
因适配器已提供12V 的直流电压,原图为交流电压输入整流用的桥式整流器D1-D4 可省略。
虽然零件少了但对零件的要求高了,设计时要按表1 提示的要求选用,才能使电路进入良好的工作状态。
PT4115的开关频率采用抖频技术有效降低EMI,省略了抗EMI 电路。
表1 关键元器件的选择LED 光源驱动芯片的恒流精度对于LED 灯具生产厂家而言是至关重要的,目前LED 光源驱动IC 的恒流精度批量生产时都会有一定的离散性,LED 灯具生产厂家在批量生产调试时,同样的电源、同样的LED 光源负载、同样的恒流源电源板,因同一型号的不同驱动IC 其恒流精度的个性差异会导致恒流源电源板输出电流产生一定的公差,会使同一LED 光源负载的发光亮度有所不同,这就会增加恒流源电源板大批量生产时在线调试的时间,影响生产力。
因此,恒流源电源板生产厂家应选用恒流精度高的驱动IC,恒流精度至少要小于±3%,如是±1%更理想,但其价格会高于±3%的产品。
几点关键技术1)电感的选择以3X1W的高亮度白光LED光源的设计案例而言,三个1W的LED光源串联,其工作电流可设计为300-350mA,L的电感量应选用68uH—100uH,Q 值大于50,饱和电流大于800mA 的磁路闭合电感器。
LED恒流驱动PT4115PT4115是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,适合绿色照明LED灯的驱动电路.它具有较宽的直流8V到30V输入电压范围,击穿电压>45V,输出200~1200mA恒定直流,可满足驱动点亮1~7颗串联的大功率LED或N颗串并联的小功率LED,驱动恒流大小可按应用方案设定. PT4115采用频率抖动技术有效地改善EMI;采用从满量程向下到零的PWM调光;安全可靠;调光比可达5000:1;采用SOT89-5的封装;芯片的管芯(Die)可通过直接连通到封装外的金属板(Exposed PAD)散热;导热十分有效.PT4115内部设置了过温保护功能(TSD),以保证系统稳定可靠的工作.当IC芯片温度超出160℃,IC即会进入TSD保护状态并停止电流输出,而当温度低于140℃时,IC即会重新恢复至工作状态.PT4115可利用模拟调光的原理以及温度对LED电流的负反馈实现LED灯具动态温度控制,只要在调光端(DIM)加一热敏电阻或PN结即可.加上整流桥PT4115可应用于交流12V、24V供电的LED灯具.PT4115的应用十分简洁,周边零件仅四个. PT4115的工作效率高达97%,是真正的绿色驱动IC.PT4115广泛应用于使用LED灯的MR11、MR16、水灯、路灯等各类LED灯具. PT4115特点﹡输入电压:8~30V﹡输出电流:最大电流1.2A,﹡输出电流精度:±5%﹡高效率:最高97%﹡调光控制: 电压或脉宽调制﹡工作频率:1MHz﹡静态功耗:<60uA﹡内置LED开路保护,过温保护﹡抖频科技,能有效改善EMI﹡软启动功能﹡无铅制程﹡封装方式:SOT89-5PT4115应用﹡低压LED射灯代替卤素灯﹡车载LED灯﹡低压工业照明﹡LED备用灯﹡ILED灯饰﹡安全电压照明﹡液晶电视背光PT4115的特性• 高度集成DC/DC-Buck→Constant Current 功能.• 采用抖频技术有效降低EMI.频率抖动技术(Frequency Jitter)是一种从分散谐波干扰能量着手解决EMI问题的新方法.频率抖动技术是指开关电源的工作频率并非固定不变,而是周期性地由窄带变为宽带的方式来降低EMI,来减小电磁干扰的方法.• Vin=8-30V,击穿电压>45V ;Iout=1.2A.• 效率高达97%.• DIM调光由高向低调光,安全可靠.• 超低的关断电流.• ± 5%输出电流精度.• LED开路保护• 采用SOT89-5封装,有利于驱动芯片管芯的快速散热.• 周边应用电路简约,仅四个元器件,应用成本低.应用:MR11、MR16、水底灯、洗墙灯、泛光灯、应急灯、草坪灯、路灯、隧道灯...。
pt4115驱动10w灯珠电路一、LED主要性能指标:1)LED的颜色:目前LED的颜色主要有红色,绿色,蓝色,青色,黄色,白色,暖白,琥珀色等其它的颜色;2)LED的电流:一般小功率的LED的正向极限电流多在20mA。
但大功率LED的功率至少在1W以上,目前比较常见的有1W、3W、5W、8W和10W。
1WLED的额定电流为350mA,3WLED的750mA。
3)LED的正向电压:LED的正极接电源正极,负极接电源负极。
一般1W的大功率LED的正向电压为3.5V~3.8V。
4)LED的反向电压:所允许加的最大反向电压。
超过此值,发光二极管可能被击穿损坏LED发光强度:光源在给定方向的单位立体角中发射的光通量定义为光源在该方向的(发)光强(度),单位为坎德拉(cd)。
5)LED光通量:光源在单位时间内发射出的光量称为光源的发光通量。
单位为流明(lm)。
如1W大功率LED的光通量一般为60~80LM。
6)LED光照度:1流明的光通量均匀分布在1平方米表面上所产生的光照度。
,单位为勒克斯(lx)。
7)LED显色性:光源对物体本身颜色呈现的程度称为显色性,也就是颜色逼真的程度。
8)LED的使用寿命:LED一般可以使用50,000小时以上。
9)LED发光角度:二极管发光角度也就是其光线散射角度,主要靠二极管生产时加散射剂来控制。
二、大功率LED的驱动方式:LED驱动简单的来讲就是给LED提供正常工作条件(包括电压,电流等条件)的一种电路,也是LED能工作必不可少的条件,好的驱动电路还能随时保护LED,避免LED被损坏。
LED驱动通常分为以下三种方式:(1)镇流电阻驱动:就是简单的的在LED的回路中串接电阻,通过调节电阻的阻值,可以改变LED的驱动电流。
LED的工作电流为:所以I与镇流电阻R成反比;当电源电压U上升时,R能限制I的过量增长,使I不超出LED的允许范围。
此电路的优点是简单,成本低;缺点是电流稳定度不高;电阻发热消耗功率,导致用电效率低,仅适用于小功率LED范围,所以不选这种方案。
华润矽威科技LED驱动新产品
PT4115
宽调光比的高亮度LED照明驱动PT4115
PT4115
#
PT4115特点和应用
DC-DC降压式LED转换器
特点:
•输入范围从8V到30V,击穿电压>45V
•输出电流高达1.2A,内置大功率MOFET
•效率高达97%
•超低的关断电流
•±5%输出电流精度
•LED开路保护
•模拟/PWM调光功能选择,高达5000:1的PWM调光比
•内部含有抖频特性,有效地改善了EMI
应用:
MR16射灯、LED装饰照明、汽车的辅助照明灯
#
#
•输入电压范围:8-30V •输出电流高达1.2A •外部元器件少
•
调光特性好,PWM/模拟调光
直流输入应用方案
直流输入方案
PT4115
VIN
CSN
SW
DIM
GND
R S L C IN
V IN
D(SS14)
47uH
10uF
DC8-30V
0.27Ω
LED 1W
#
12-18VAC 应用方案
12-18V AC 输入方案
PT4115
VIN
CSN
SW
DIM
GND
R S L C IN
V IN
D
47uH
100uF
AC12-18V
DC8-30V
0.13Ω
3W LED
#
系统效率和输出电流
81012141618202224262830
75%
80%85%90%95%
100%E f f i c i e n c y
Supply Voltage Vin(V)
Efficiency1,3 and 7 LEDs
L=47uH Rs=0.13ohm
1LED
3 LEDs
7LEDs
51015202530
710
720
730740750760770780790
8007LEDs
3LEDs
5LEDs
2LEDs
6LEDs
4LEDs
O u t p u t C u r r e n t (m A )
Supply Voltage Vin(V)
Output Current L=47uH Rcs=0.13ohm
1LED 3W LED 输出效率
3W LED 输出电流
#
LED电流随LED个数和输入电压关系
5
1015202530
1.10
1.121.141.161.181.201.22
1.247LEDs
6LEDs
5LEDs
4LEDs
3LEDs
2LEDs
O u t p u t C u r r e n t
Supply Voltage(V)
Output Current L=27uH Rcs=0.0825ohm
1LED
51015202530
280
285
290295300305310315320
3257LEDs
6LEDs
5LEDs
4LEDs
1LED
2LEDs
3LEDs
O u t p u t C u r r e n t
Supply Voltage (V)
Output Current L=100uH Rcs=0.33ohm
1.2A 输出电流300mA 输出电流
#
PWM调光
0.0
0.20.40.60.8 1.0
0100200300400500600
O u t p u t C u r r e n t (u A )
Dim Duty Cycle
Output Current vs Dim Duty Cycle
50KHz
20KHz
100Hz
PWM 调光,从0%到100%
)
55.2%,1000(1.0V V V D Rs
D I pulse OUT <<≤≤×=)
5.25.0%,1000(5.21.0V V V D Rs
D V I pulse pulse OUT <<≤≤×××=
#
PWM调光比
100,21
5000:1PWM settle PWM settle
f Hz t us
Dim Range f t == =
=´PWM 调光比
#
012345
100
200300400500600700
800L E D C u r r e n t (u A )
Dim Pin Voltage(V)
LED Current vs Vdim
R=0.13ohm
R=0.33ohm
模拟调光
)5.25.0(5.21.0V V V Rs
V I DIM DIM OUT
≤≤××=)55.2(1.0V V V Rs
I DIM OUT
≤≤=模拟调光
动态温度调节
DIM端内部是一个1兆上拉电阻(Rup)接到内部5V电源。
DIM
端的电压由Rup和NTC分压决定,利用模拟调光的原理以及温
度对LED电流的负反馈实现动态温度控制。
NTC也可以由二极管来实现,或者二极管串热敏电阻等方法。
#
#
过温保护
PT4115
VIN
CSN
SW
DIM
GND
R S
L
C IN
V IN
D
0.13Ω
47uH
4.7uF
NTC
如图所示可以实现过温保护,当灯杯或LED 温度高于一定值时关断LED 电流,当温度降低后,重新开启
其它应用特点
占空比和工作频率随LED个数和输入电压关系#
#
外部元器件选择
正向压降尽可能低的肖特基二极管。
电流能力一定要满足应用,原则上大于1.5*Iout*Vout/(0.8*Vin)。
整流二极管
DCR越小,效率越高
输出电流小于400mA
68-100uH (饱和电流>0.6A)输出电流在400mA到800mA 47-68uH (饱和电流>1.2A)输出电流在800mA到1200mA 33-47uH (饱和电流>1.8A)
L
正向压降尽可能低的肖特基二极管,可以提高效率
输出电流大于800mA
SS24
输出电流小于800mA SS14
D
直流电压输入,输入电容可以小一点
输出电流大于400mA
100uF (工作电压>30V)
输出电流小于400mA 100uF (工作电压>30V)
CIN
RS=0.1/ILED,比如要输出350mA,则RS=0.1/0.35=0.2857 OHM 精度大于1%RS
芯片应用特点
z电感越大,工作频率越低,恒流效果越好
z输出电流越大,需要电感值越小,电感选择方便
z输出电压越高,效率越高,3颗1W串联比1颗3W效率高
z系统损耗由RS损耗(0.1*Iout)、电感DCR损耗(DCR*Iout2)、功率开关导通损耗(Rsw*Iout2)、功率开关开关损耗(正比于开关频率)等主
要部分组成
z通常电感越大,功率开关开关损耗越小,但是DCR会变大,对应电感损耗变大。
z反馈电压100mV,RS损耗业界最小,功率开关导通电阻Rsw为0.6欧姆,也比较小,效率比一般产品高。
z内部含有过温保护功能,外部可以设计过温保护,对LED有双重保护。
z采用SOT89-5封装,热阻仅为45℃/W,散热特性很好
#
应用注意事项
z PCB铜箔与PT4115的Exposed PAD和GND的接触面
积面积要尽可能大,以利散热
z AC12V整流管和续流二极管D一定要选用低压降的肖
特基二极管,以降低自身功耗
z电感的饱和电流必须大于输出电流1.5倍
#
与主要竞争对手比较
PT4115 vs. ZXLD1360/1362驱动1颗3W的灯
#
#
与主要竞争对手比较
驱动3颗1W 的灯
PT4115
VIN
CSN
SW
DIM
GND
R S L C IN
V IN
D(SS14)
47uH
100uF
DC 12-24V
DC8-30V
0.27Ω
LED 1W
D(SS14)
D(SS14)
D(SS14)D(SS14)
PT4115 vs. ZXLD1360/1362
与主要竞争对手比较
PT4115相比于Zetex1350/60的三大优势
•PT4115:DIM调光由高向低调光安全可靠。
Zetex1350/60: 模拟调光在1.25V以上,LED电流超过额定值,引起烧灯•PT4115:内部设置了过温保护功能(TSD),以保证系统稳定可靠的工作。
当IC 芯片
温度超出160℃,IC 即会进入TSD 保护状态并停止电流输出,而当温度低于140 时,IC即
会重新恢复至工作状态。
Zetex1350/60: 芯片内部没有过温保护功能,必须外部另外设计,增加成本和空间•PT4115:真正的宽频TruePWM调光比模拟调光的优势在于不改变LED的色度。
调
光频率最高可超过20kHz。
Zetex135060: PWM调光只能低频有效,高频PWM调光会有色度漂移(白光变黄)#。