线性恒流方案
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X11T1.特性●支持高辉调光,65536:1调光比●输入电压范围:5-46V ●支持PWM 调光●输出电流20mA~1A ●内置5V 稳压管●恒流精度≤3%●过温降电流降功率保护●封装:TO252-42.应用领域●景观亮化LED 照明●高端汽车车灯LED 照明●低压商业LED 照明3.说明X11T 是一款外围电路简洁的单路线性大功能LED 恒流驱动器,适用于5-46V 电压范围的LED 恒流照明领域。
芯片PWM 端口支持高辉调光,能够响应最小60ns 的PWM 调光信号。
芯片采用我司专利算法,为客户提供最佳解决方案,最大限度发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65536(256*256)级高辉调光。
PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。
为低电平时,芯片输出关闭。
芯片的两路输出电流都通过REXT 端口电阻来设定,电流最大能到350mA 。
而且,每一路电流能够独立进行PWM 高辉调光,实现65536:1调光比。
PWM 端口默认上拉,内部自带100uA 上拉能力。
4.应用电路图4.1X11T 应用电路5.管脚配置图5.1Hi7031B管脚图注:底部为芯片地PCB布线注意覆铜散热6.极限工作参数7.结构框图图7.1结构框图8.电气特性(除非特殊说明,下列条件均为T9.应用说明本芯片是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于5-46V 电压范围的低压线性恒流LED 驱动领域。
芯片采用了LDO 线性恒流控制,外围不需要传统开关电源的电感和续流二极管,输出电流精度在±3%以内;外围电路更加简洁可靠。
9.1.输出电流输出电流由芯片通过外部的REXT 电阻进行设置,输出电流公式如下:A REXTVI out 26790.1⨯=其中Iout 为输出电流。
9.2.芯片启动系统上电后通过启动电阻对连接于电源引脚VDD 的电容充电,当电源电压高于 4.2V 后,芯片电路开始工作,直到VDD 端口电压稳定达到钳位电压5.2V 左右,芯片的供电电流主要有VDD 端口接入的电阻R0提供。
lED电源芯片SM2082G的高压线性恒流方案LED驱动电源,从早期的隔离开关恒流电源,过渡到非隔离的开关恒流电源,直到今天的高压线性恒流的大行其道,时间也就3年的时间。
无疑,市场竞争的惨烈,人工费用的压力,规模化生产的需求等等,都要求在驱动电源技术上革新。
现在的LED驱动电源市场,是隔离,非隔离,单通道高压线性恒流芯片三足鼎立的局面,各自有各自的市场应用。
短时间内,谁也无法取代谁,但不可否认高压线性驱动的应用的正越来越被业界接受。
单通道高压线性恒流芯片SM2082G 是一款单通道LED 线性恒流控制芯片,这款单通道高压线性恒流芯片SM2082G使用本司专利的恒流设定和控制技术,并且输出电流由外接Rext 电阻设置为5mA~120mA,而且单通道高压线性恒流芯片SM2082G输出电流不随芯片OUT 端口电压而变化,具有较好的恒流性能。
从单通道高压线性恒流芯片SM2082G 集成电路构造上来分析,单通道高压线性恒流芯片SM2082G系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
高PF和低THD的优良特性,是单通道高压线性恒流芯片SM2082G的特点。
没有电解的方案,可以使得LED灯的寿命大大延长,单通道高压线性恒流芯片SM2082G应用方案简单但性能仍然优良,可以满足欧美等高规格市场,是室内照明电源的方案不错的选择。
从性价比上来说,单通道高压线性恒流芯片SM2082G属于迎合现在的LED产品照明市场目前的现状。
从各方面来说,单通道高压线性恒流芯片SM2082G还可以支持可控硅调光应用电路,高压线性恒流芯片SM2082G应用广泛。
详细的SM2082G可控硅调光方案应用图如下。
至于单通道高压线性恒流芯片SM082G频闪的问题,业界争论已久,首先不能以相机的评判作为标准。
其次,应用环境下面,人眼远离灯具50CM以上,已察觉不到频闪,对人眼没有影响。
最后,加入一个小的贴片电容,可以消除频闪,即使电容损坏,也不会出现死。
陶瓷灯线性LED恒流驱动方案
该方案是整套LED灯具方案,利用了陶瓷高绝缘、散热好、美观大方和线性LED驱动简洁、高效的特性,采用最新陶瓷线路技术设计而成。
只需压敏(可选),保险丝,线性驱动IC和整流桥四个器件,便能组成一个高效、稳定、安全、寿命长的LED驱动。
驱动电源线路简单,对市电整流后,加在串联LED与驱动IC上,即可正常工作。
由于不需要电容,整个灯具寿命得到保障,PF值高达0.93,效率达到88%。
配合鼎芯最新陶瓷线路技术,可以将LED灯珠,驱动电源所需器件焊接在陶瓷灯杯上,使得LED 与散热部分完全结合,相较于传统铝基板加导热材料散热工艺温差更小,减少了生产流程,提高了灯具生产效率,同时支持SMT,是一种简洁、环保的灯具设计方案。
散热问题一直是制约LED灯具发展的重要因素之一,本方案利用改良后的陶瓷配方,得到了散热好、美观、高绝缘的灯具结构,同时可根据需要改变陶瓷的外观颜色,相比铝外壳外观暗淡、绝缘性差、铝生产污染等缺陷具有很大竞争优势。
方案由鼎芯自主设计,可以提供完整的说明、参考设计、BOM清单等。
LED驱动电源恒流方案大全
1.稳压电流源
稳压电流源是一种简单并且常见的恒流驱动电源方案。
它通过控制恒流电源输出的电压来实现对LED灯的恒流驱动。
利用电压比例法,根据欧姆定律,当输出电流稳定时,输出的电压也会保持稳定。
这种方案的好处是简单易实现,但是电压波动会影响电流稳定性。
2.线性恒流源
线性恒流源通过在电流输出端串联一个负载电阻来实现对LED灯的恒流驱动。
负载电阻的大小可以根据所需的电流来选择,将输入电压分别作用在电流源和负载电阻上,通过欧姆定律可以得到相应的电流分布。
线性恒流源的优点是工作时电流稳定,但是效率较低,会产生较大的功耗和热量。
3.恒流开关电源
恒流开关电源是一种高效率的恒流驱动电源方案。
它通过开关器件的开关操作来稳定输出电流。
常见的恒流开关电源包括开关电流源和开关电压源两种。
开关电流源通过控制开关频率和开关占空比来实现对输出电流的稳定控制。
开关电压源则通过电压反馈回路来实现对输出电流的恒流控制。
这种方案的优点是效率高,但是电路复杂度较高。
4.稳流放大器
稳流放大器是一种专门用于LED灯驱动的恒流源。
它通过放大差分输入信号并将其输出到负载上,从而实现对负载电流的恒流控制。
稳流放大器具有高性能和高精度,是一种常用的LED驱动电源恒流方案。
综上所述,LED驱动电源恒流方案有稳压电流源、线性恒流源、恒流开关电源和稳流放大器等。
根据实际需求和设计要求,可以选择适合的方案来实现对LED灯的恒流驱动。
每种方案都有其优缺点,需要根据具体情况进行选择和权衡。
线性恒流方案线性恒流方案:实现电流稳定与节能的双赢引言:随着现代科技的不断发展,电子设备已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
然而,伴随着电子设备的普及和功能的增强,对电流的稳定性与节能性的要求也越来越高。
本文将介绍一种能够实现电流稳定与节能的线性恒流方案,探讨它的优势和实际应用。
一、线性恒流方案的原理线性恒流方案是一种基于电子元件的电流控制技术,通过调整电路中的元件工作状态,实现对通过电路的电流进行严格控制的方法。
该方案借助复杂的电路设计和精密的参数调整,能够在一定范围内保持电流的恒定,并且减少能量的浪费。
二、线性恒流方案的优势1. 电流稳定性:线性恒流方案能够在不同负载条件下精确控制电流,避免电流波动带来的设备故障和损坏。
尤其在对精密仪器、LED照明等高要求电流稳定性的场景中,线性恒流方案具有明显优势。
2. 节能性:线性恒流方案可以根据负载情况动态调整电压和电流,最大限度地降低功耗。
相比于传统的恒压方案,线性恒流方案能够减少不必要的能量损耗,提高电路的能效。
3. 电路简单性:相比于其他电流调节方案,线性恒流方案的电路相对简单,成本也相对较低。
这使得它在大规模应用和成本敏感领域具有较高的竞争力。
4. 反馈控制:线性恒流方案通过反馈控制,能够实现对电流进行精确调节,确保稳定输出。
这种反馈控制的作用使得线性恒流方案具有更高的稳定性和适应性。
三、线性恒流方案的实际应用1. LED照明:线性恒流方案在LED照明领域得到了广泛应用。
通过精确控制LED照明模块的电流,可以保证LED的亮度和颜色的稳定性,同时延长LED的使用寿命。
2. 汽车电子:在汽车电子领域,线性恒流方案也具备重要的应用价值。
例如,对于车辆的灯光系统,在高速行驶和低速行驶之间的电流波动较大,采用线性恒流方案可以实现对车灯亮度的稳定控制,提高可见性和安全性。
3. 电子设备测试:线性恒流方案在电子设备测试过程中具备独特优势。
通过对待测设备施加稳定电流,可以在保证测试结果准确性的同时,减少设备损坏的风险。
高压线性恒流IC电源方案在LED灯具优缺点[导读]采用高压线性恒流IC驱动方式,在满足同样的出口安全标准和质量要求的情况下,可大幅节省电源的成本。
目前,市场上有多种不同规格和性能的高压IC芯片供客户选择,但由于很多方案还不算太成熟,企业在使用过程中会发现不少的问题,比如电压波动、频闪和绝缘问题,如何解决这些问题,市场已有一些相应解决方案。
随着LED电源方案的多元化发展,高压线性恒流驱动方案(AC IC Direct Driver)由于电路简单,效率、PF值高,整灯成本低廉等优点,越来越受LED企业所关注,也越来越多企业开始尝试使用这种电源方案。
一、高压线性恒流IC电源方案的特点1、高PF值(PF≥0.98),高效率(η≥90%),低谐波(THD<15%)。
2、无需加任何安规电容或电感,可满足EMC、能源之星和调光的要求。
3、电路部分,全部采用固态元器件,避免电解电容长期在高温状态下使用容易损坏的问题,电源寿命更长,更可靠。
4、电源和灯珠一体化,减少加工成本。
5、在同样符合出口安全标准和质量要求的情况下,可以大幅降低电源成本。
6、具有自动过温保护和过压保护,更能保障电源和整灯的寿命。
二、与传统开关电源的价格、性能对比采用高压线性恒流IC驱动方式,在满足同样的出口安全标准和质量要求的情况下,大幅节省电源的成本。
以符合CE或者UL标准的100W的工矿灯举例如下:三、设计注意事项1、必须考虑散整灯的安规和绝缘问题,建议采用导热塑料外壳;2、整灯结构设计时,要考虑预留IC的散热余量,如果IC单独设计驱动板,需要提供合适的散热器给IC散热;3、选择光源总的VF值时,建议按照:LED光源总VF电压=1.2*AC输入电压;4、大功率灯具,要添加防雷、防浪涌电路。
四、实例展示五、高压线性恒流方案的应用问题和解决方案随着越来越多的大企业采用高压线性恒流的方案,目前,市场上有多种不同规格和性能的高压IC芯片供客户选择,但由于很多方案还不算太成熟,所以众多企业在使用过程中会发现不少的问题,主要集中在以下几点:1、电网电压波动问题在电网电压波动的时候,尤其大幅波动和电压上升的时候,整灯的功率会上升很快,导致IC的温度和灯珠的温度大幅上升,过早进入自动的过温保护和过压保护,导致灯具闪烁或者灭灯(温度或者电压下降后,可以重新点亮)。
当前,市面上传统的AC/DC电源方案,因其线路复杂、零部件多、体积大、成本高、不易于批量生产和安装,很难满足LED灯具在智能调光方面的应用; 同时,“电源”的线性高压LED方案,由于其线路及其简单,并且性能也逐渐提升,成本、可靠性的优势使其有很大的发展。
中国的LED市场会有明显的层次化划分,针对消费者的需要,高、中、低端都会有大量相应产品涌现。
如下图:AC/DC电源 LED线性恒流LED线性恒流经历了 1.阻容线性恒流 2. 开关线性恒流 3多分段线性恒流从最初的简单、性能单调、可靠性低;逐步发展到结构简洁、智能化、性能稳定。
随着线性恒驱动IC逐步在市场广泛应用;LED线性恒流将开辟LED驱动应用中的新纪元。
针对市场的需求和满足广大消费者对LED照明的需要,中山市昌公司推出多分段LED线性恒驱动IC HF3028。
【HF3028主要技术特点】高压700伏BCD工艺生产,具有700V耐受电压和抗冲击能力高功率因数>0.98,高效率>90%单颗IC支持20W,市电170V-260V电压支持,输出电流可达90mA,恒流精度<±3%,确保LED的使用寿命,对于功率大于20W的应用可以多颗IC并联使用无需电解电容,超稳定,使用寿命媲美LED灯珠寿命,内置震荡器增频,改善频闪,如果增加电解电容,可以做到无频闪支持可控硅,PWM无级调光线路简单,BOM成本低,可与灯组共用PCB板,全贴片方案,无需人工组装THD:<20%芯片具有过温保护,过压保护封装形式:ESOP8,体积小,散热好【HF3028 专利技术】HF3028采用自主专利技术设计,多级恒流驱动电路和外部LED串的供电电源由交流输入电源经桥式整流获得,不经过电解电容滤波。
交流输入波形如图2所示,整流输出波形如图3所示,多级恒流驱动电路及LED照明装置的工作相位(PHASE)如图4所示。
外部LED串的通断过程如表1所示。
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。
线性恒流的LED驱动原理LED(Light Emitting Diode)作为一种目前被广泛应用于照明领域的照明源,其驱动原理对于实现高效和可靠的LED照明至关重要。
其中,线性恒流的LED驱动方案被认为是一种有效的方式。
本文将介绍线性恒流的LED驱动原理及其实现方式。
一、什么是线性恒流驱动线性恒流驱动是一种基于电流控制的LED驱动方式,它通过稳定的电流输出来保持LED的亮度恒定。
与常见的恒压驱动方式不同,线性恒流驱动不仅可提供稳定的亮度输出,还可以延长LED的使用寿命。
二、线性恒流驱动的原理在线性恒流驱动方案中,主要包括两个核心组成部分:恒流源和电流反馈控制电路。
接下来将分别介绍这两部分的工作原理。
1. 恒流源恒流源是线性恒流驱动的基础,它可以在一定范围内提供相对稳定的电流输出。
一种常见的恒流源电路是基于电压比较器和电流源的设计。
其工作原理如下:- 首先,将LED串联到恒流源电路中。
恒流源通过调节电压比较器的输入电压来控制电路中的电流输出。
- 其次,将恒流源的输出与LED串联,形成一个电流回路。
恒流源的输出电流会通过LED,从而实现对LED的驱动。
- 最后,电流反馈控制电路通过监测LED回路中的电流大小,并将其反馈给恒流源,以便调整恒流源的输出电流。
2. 电流反馈控制电路电流反馈控制电路用于监测LED回路中的电流,并将其反馈给恒流源,从而实现对电流的调节。
其工作原理如下:- 首先,电流反馈控制电路通过在LED回路中引入一个电阻,将电流转化为电压信号。
电阻一端与LED回路相连,另一端与反馈电路相连。
- 其次,反馈电路将电阻两端的电压信号转化为电流信号,并将其反馈给恒流源。
- 最后,恒流源接收到电流信号后,通过调节其输出电压,来保持LED回路中的电流恒定。
三、线性恒流驱动的实现方式线性恒流驱动可以通过不同的电路设计和元器件选择来实现。
下面将介绍两种常见的实现方式。
1. 基于运放的线性恒流驱动基于运放(Operational Amplifier,OP-AMP)的线性恒流驱动是一种简单且常见的实现方式。
光引擎大功率线性恒流电源方案芯片SM220X系列
随着LED照明快速发展,线性恒流方案呈爆发式增长;一体化、
光引擎、去电源化等方案几乎都是线性恒流方案。
在大功率领域,若采用原来的高压单芯片集成MOS的驱动IC
(如SM2082)并联,会需要多颗IC(单颗最大16W),但成本不
是最优。
针对大功率应用,我司推出了SM220X系列大功率线性恒
流方案。
SM220X系列是外驱MOS的线性恒流驱动芯片,适用于
200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入,支持PWM调光,或者
支持墙壁开关调光或调色等多种方案。
产品名
功能概述特点
称
SM2202P两通道、大功率线性恒流芯片支持PWM调光
开关调色,功率翻倍(混SM2200P双通道、三段调色线性恒流芯片
色)
双通道、三段调光/色线性LED恒流电
开关调色,功率恒定SM2203P
源芯片
SM2200P/SM2203P在三段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变两路输出端口开关状态,实现两路不同颜色LED灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,调节外接CS电阻可对输出功率进行调节。
其中SM2200P在混色时,功率翻倍,而SM2203P,混色与冷暖色时功率一致。
在开关分段调色方案中,单颗芯片可实现30W。
而SM2202P常规应用中,单颗芯片甚至可以实现60W。
线性恒流方案
简介
线性恒流方案是一种应用于电子设备中的电流控制方法,它通过使用线性元件来实现对电路中电流的精确调节和恒定维持。
本文将介绍线性恒流方案的原理、应用场景以及相关的设计考虑。
原理
线性恒流方案主要通过负反馈回路来实现对电路中电流的控制,其基本原理为根据测量的电流值进行比较和调节,以使电流保持恒定。
常见的线性元件包括电流源、可调电阻和运放等。
一般来说,线性恒流方案通过将电流源与负载电阻连接,形成基本的恒流电路。
通过对电流源提供参考电流,并通过比较测量电流与参考电流的差异来调节电路中的电流。
当测量电流大于参考电流时,控制电路将降低电源电压,以使电流维持在设定的恒定值。
反之,当测量电流小于参考电流时,控制电路将增加电源电压,以维持恒流。
应用场景
线性恒流方案在许多电子设备和应用中具有广泛的应用。
以下是几个常见的应用场景:
LED 照明
线性恒流方案可用于驱动 LED 灯带、背光模块或照明系统中的 LED 灯泡。
通过精确控制电流,可以实现灯光的亮度稳定和均匀性。
此外,线性恒流方案还可以有效地延长 LED 灯的寿命。
激光驱动
在激光器驱动中,恒定的电流非常关键,因为它直接影响激光器的输出功率和稳定性。
线性恒流方案可以确保激光器工作在恒定的电流下,从而提供稳定的输出功率和性能。
电池充电
线性恒流方案常用于电池充电控制电路中,尤其是对锂电池的充电。
通过根据电流的变化来调节充电电流,可以保证电池充电时始终处于安全的状态,并提供稳定的充电效果。
电动汽车
在电动汽车的驱动和充电系统中,线性恒流方案也扮演着重要角色。
通过对电动机或充电电路中电流进行精确控制,可以确保电动汽车的驱动效率和充电速度。
设计考虑
在设计线性恒流方案时,需要考虑以下关键因素:
精度
电流的精确控制是线性恒流方案的核心目标之一。
因此,在选择线性元件和配置反馈回路时,需要注意其精度和稳定性,以确保达到所需的电流控制精度。
效率
虽然线性恒流方案可以提供精确的电流控制,但由于其通过线性元件进行调节,可能会造成一部分的功率损耗。
设计过程中需要权衡精度和效率的平衡,以获得最佳的性能。
热管理
由于线性元件的功率损耗,可能会产生较大的热量。
适当的热管理措施对于确保线性恒流方案的长期稳定运行至关重要。
这可能包括散热设计、温度监测和保护机制等。
外部干扰
线性恒流方案可能受到外部干扰的影响,例如电源波动、电感耦合和电磁辐射等。
在设计过程中,需要考虑并采取相应的措施来减小这些干扰对电流控制的影响。
总结
线性恒流方案是一种有效的电流控制方法,在许多电子设备和应用中发挥着重要作用。
通过使用线性元件和负反馈回路,可以实现对电路中电流的精确调节和恒定维持。
在设计线性恒流方案时,需要考虑精度、效率、热管理和外部干扰等因素,以确保其稳定和可靠的运行。