茂捷M8911可替换BP3315,CL1313隔离式、单级原边反馈LED恒流驱动控制芯片
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BP3125高精度原边反馈LED恒流功率开关晶丰12W隔离驱动IC BP3125
品牌:晶丰明源(BP)
封装:DIP-8
功率:12-18W
输入电压:100-264V
▶内部集成600V 功率管
▶原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
▶±3%的输出电流精度
▶芯片超低工作电流,功耗低
▶ FB 反馈电阻高,功耗低
▶宽输入电压
▶ LED 短路/开路保护
▶欠压保护
▶ FB 对地短路保护
▶CS 采样电阻开路保护
▶过温保护
▶无需环路补偿
应用
▶ LED 球泡灯射灯
▶其它LED 照明
BP3125高精度原边反馈LED 恒流功率开关
LED 恒流控制开关。
芯片工作在电感电流断续模式,适用于全输入电压范围功率12W 以下的反激式隔离LED 恒流电源。
BP3125 芯片内部集成600V 功率开关,采用原边反馈模式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,只需要极少的外围元件即可实现恒流,极大的节约了系统的成本和体积。
BP3125 芯片内带有高精度的电流取样电路,使得LED 输出电流精度达到±3%以内。
芯片采用了专利的恒流控制方式,可以达到优异的线性调整率和负载调整率。
BP3125 具有多重保护功能,包括LED 开路保护、LED 短路保护、芯片过温保护、过压保护、欠压保护和 FB 短路保护等。
管脚封装 BP3125 采用DIP-8 封装。
管脚描述
定购信息。
概述:M8911是一款隔离式、单级有源功率因数校正的高精度原边反应LED恒流控制芯片,适用于全范围输入电压的反激式隔离LED恒流电源。
M8911集成有源功率因数校正电路,具有很高的功率因数和较低的总谐波失真。
工作在电感电流临界连续形式,功率MOS管处于零电流开通状态,减小开关损耗。
M8911工作于原边反应形式,无需次级反应电路,即可实现高精度输出恒流控制。
特点:1.内置单级有源功率因数校正,PF2.原边反应,无需光耦,TL431等器件3.高性能的线电压调整率和负载调整率4.±3%输出电流精度5.内置650V功率MOSFET6.启动电流(33uA)7.INV反应电阻值高,功耗低8.多重保护功能9.LED开路/短路保护10.电流采样电阻开路保护11.逐周期原边电流限流12.芯片供电过压/欠压保护13.自动重启功能14.过热调节功能15.采用SOP-8封装应用:☞L EDPAR灯☞L ED日光灯☞L ED球泡灯、射灯☞其它典型应用:图1M8911典型应用图管脚排列图:M8911图2M8911管脚排列图管脚描绘:管脚名称管脚号管脚描绘COMP 1 环路补偿点VDD 2 芯片供电INV 3 辅助绕组反应信号采样端SEN 4 电流采样端,接采样电阻到地DRAIN 5,6 内部高压MOSFET的漏极GND 7,8 芯片信号和功率地极限参数:推荐工作范围:注1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。
推荐工作范围指在该范围内,器件功能正常,但并不完全保证满足个别性能指标。
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参数标准。
对于未给定上下限值的参数,该标准不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
注2:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由TJMAX,θJA,和环境温度TA所决定的。
最大允许功耗为PDMAX=(TJMAX-TA)/θJA或是极限范围给出的数字中比拟低的那个值。
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。
概述M8832是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片。
芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。
M8832芯片内部集成500V功率开关,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
M8832芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。
芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
M8832具有多重保护功能,包括LED开路/短路保护,SEN电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。
特点电感电流临界连续模式内部集成500V功率管无需辅助绕组检测和供电芯片超低工作电流宽输入电压±3%LED输出电流精度LED开路保护LED短路保护SEN电阻短路保护芯片供电欠压保护过热调节功能采用SOP-8封装应用LED蜡烛灯LED球泡灯其它LED照明典型应用图1M8832典型应用图管脚封装管脚描述极限参数(注1)注1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。
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。
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参数规范。
对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
注2:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由T JMAX ,θJA ,和环境温度T A 所决定的。
最大允许功耗为P DMAX =(T JMAX -T A )/θJA 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。
注3:人体模型,100pF电容通过1.5KΩ电阻放电。
推荐工作范围电气参数(注4,5)(无特别说明情况下,VDD=15V,T A =25℃)注4:典型参数值为25˚C下测得的参数标准。
M8832概述M8832 是一款高精度降压型 LED 恒流驱动芯片。
芯 片 工 作 在 电 感 电 流 临 界 连 续 模 式 , 适 用 于 85Vac ~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。
M8832 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利的 驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无 需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件, 即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成 本和体积。
M8832 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时 采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。
芯片工作在电 感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工 作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
M8832 具有多重保护功能,包括 LED 开路/短路保 护,SEN 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热 调节等。
M8832 采用 SOP-8 封装。
典型应用特点⏹ 电感电流临界连续模式 ⏹ 内部集成 500V 功率管 ⏹ 无需辅助绕组检测和供电 ⏹ 芯片超低工作电流 ⏹ 宽输入电压⏹ ±3% LED 输出电流精度 ⏹ LED 开路保护 ⏹ LED 短路保护 ⏹ SEN 电阻短路保护 ⏹ 芯片供电欠压保护 ⏹ 过热调节功能 ⏹采用 SOP-8 封装应用⏹ LED 蜡烛灯 ⏹ LED 球泡灯 ⏹ 其它 LED 照明图 1 M8832 典型应用图M8832管脚封装 管脚描述极限参数(注 1)注 1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。
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。
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参数规 范。
对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
注 2:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 T JMAX , θ JA ,和环境温度 T A 所决定的。
概述芯片是断点续传单线300/900ns归零码三通道 LED(发光二极管显示器)恒流驱动控制芯片,采用单线300/900ns 归零码通讯协议。
芯片内部集成有单线归零码数字接口、数据锁存器、LED输出恒流驱动、电源稳压模块、内置RC振荡器、输出数据自动整形转发等电路。
芯片内部集成有断点续传功能模块,可以实现串联应用中的断点续传功能(只要串联应用中不是相邻的两颗芯片端口同时损坏,显示数据都可以断点续传正确传输显示)。
芯片通过外围 MCU 控制实现该芯片的单独辉度、级联控制等实现户外大屏的彩色点阵发光控制。
本产品性能优良,质量可靠。
特点∙输出端口耐压 >26 V∙芯片内置稳压管,电源端需串电阻到 IC VDD 脚,无需外加稳压管∙PWM辉度调节电路(256 级辉度可调),扫描频率1KHZ∙内置断点续传功能,可以保证串联应用中的断点续传正确传输显示∙内置双 RC 振荡,并根据数据线上信号进行时钟同步,在接受完本单元的数据后能自动将后续数据进行整形转发∙内置上电复位电路∙归零码通讯协议级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码∙当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点∙上电默认不亮∙封装:DIP8、SOP8应用∙点光源∙护栏管∙软灯条∙户内外大屏等典型应用电路DIN2DIN1SOP8/DIP8封装管脚(800K传输速率断点续传功能)OUTR OUTG OUTB GNDVDDDIN2DIN1DOUT SOP8/DIP8极限参数推荐工作范围(无特殊说明,TA=-40~+85℃,GND=0V)电气参数开关特性内部框图DOUTVDD GND功能描述芯片采用单线归零码协议通讯传输。
芯片在上电复位以后,接收DIN 端口传输的数据,接受24 bit 后,DOUT 端口开始转发数据,提供下一个芯片的输入数据。
在转发之前,DOUT端口一直拉低。
此时芯片将不接收新的数据,芯片OUTR、OUTG、OUTB三个PWM输出口根据接收到的24 bit 数据,发出相应的不同占空比的信号,该信号周期在1 ms 左右。
RM3261-被MOJAY(茂捷)M5835替代书工作原理为了确保实现M583X的恒流/恒压控制,反激电源系统需要设计工作于断续模式(DCM)下,具体可以参见前面的典型应用图1。
当反激系统工作于断续模式下,输出电压可以通过辅助线圈来取样。
在功率MOSFET导通阶段,负载由输出端电容Co来提供,此时原边电流上升。
当功率MOSFET关断时,原边电流按下述等式1.1向副边传递:Is=(Np/Ns)Ip (1)辅助绕组电压如下式:Vaux=(Naux/Ns)×(Vo+ΔV) (2)通过在辅助线圈与INV(PIN 3)之间设置电阻分压电路,辅助线圈的电压在每个消磁阶段将结束的时候被采样,并且这个采样电压将会被保持直到下一个采样周期。
采样电压与内部EA(误差放大器)的参考电压Vref(2.0V)进行比较,它们之间的误差将被放大。
EA的输出端COMP反映了负载情况,这个脚上的电压也决定了PWM的开关频率,通过这样一个闭环控制,M583X实现了对恒定输出电压的控制。
当取样电压低于Vref(2.0V),COMP脚电压达到最大值时,芯片进入恒流控制状态,开关频率直接由INV脚采样电压决定,实现了对恒定输出电流的控制。
●恒流和输出功率的调节在M583X里,恒流点和最大输出功率可由CS端的采样电阻RS来调节,见典型应用图,输出功率可以通过CC点变化来调节,RS大,输出功率小,RS小,输出功率大,说明见图3 。
●工作开关频率M583X的开关频率是根据负载的条件和工作模式控制的,无需外部元件设定频率,最大输出功率时,开关频率为60KHz,在DCM方式反激工作情况下,最大输出功率可由下式给出:Po max=(1/2)LpFsw Lp²(3)这里Lp为初级线圈电感,Ip为初级峰值电流,参考式(3),初级电感量的变化将导致最大输出功率的变化和恒流模式下输出电流的变化,为补偿初级电感偏差的变化,开关频率将有内部环路锁定,如下式:Fsw=1/(2Tdemag) (4)由于Tdemag和电感成反比,可使Ip和fsw乘积为恒定。
特点主要描述升、降压架构600V单芯片集成功率管,更稳定 600V高压供电,即开即亮专利技术,无反馈引脚过温自动掉电流保护±5%的恒流输出精度内置输入线电压补偿,宽输入电压 内置逐周期的电流限制及前沿消隐 LED开/短路保护LED 过压保护CS电阻短路保护SOP-8 / To-94封装应用范围LED灯丝灯其它小电流应用S5119与S5129是一组高精度原边反馈的LED驱动恒流控制开关。
芯片采用了600V单芯片集成工艺制造,具有极高的稳定性和极快的启动速度,适合于功率在5W以内的非隔离小电流LED恒流电源中。
S5129与S5119为组合芯片,同样外围应用时S5119电流约为S5129的50%。
两芯片均采用了原边反馈模式,内置高压启动电路,无需启动电阻即可实现芯片自主供电;芯飞凌特有的专利技术使得无需反馈管脚即可完成放电检测,并实现系统的过压保护和开短路保护;不同于双芯片联合封装同类产品,单芯片工艺的本产品为目前外围最精简,最稳定的方案之一。
芯片内置线电压补偿,带有高精度电流取样,无需增加电流补偿电路便可满足全电压输入范围内±5%的电流精度。
集成了多种保护功能:欠压锁定、前沿消隐、LED开路保护、短路保护、过流保护、环路开路保护、过温保护等,大大增加了系统的稳定性。
典型应用图1 S5119/S5129应用示意图TEL**************-810Mobile:159****1751管脚封装图图2 Sop脚位图图3 To-94脚位图订购信息管脚描述(Note1)Note1 : 最大极限值是指在实际应用中超出该范围,将极有可能对芯片造成永久性损坏。
以上应用极限值表示出了芯片可承受的应力值,但并不建议芯片在此极限条件或超出“推荐工作条件”下工作。
芯片长时间处于最大额定工作条件,将影响芯片的可靠性。
Note2 : 人体模型,100pF电容通过1.5K ohm电阻放电。
电气特性(除非特别说明,VCC=6V且Ta=25o C )功能模块图1、电路启动S5119/S5129系统集成600V耐压供电功率管,能直接通过高压启动电路,省掉了传统的外部启动以及辅助供电的绕组电路,极大的简化了系统的成本。
概述:
M8911是一款隔离式、单级有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,适用于全范围输入电压的反激式隔离LED恒流电源。
M8911集成有源功率因数校正电路,具有很高的功率因数和较低的总谐波失真。
工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,减小开关损耗。
M8911工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制。
特点:应用:
■内置单级有源功率因数校正,PF>0.9 ■LED球泡灯、射灯
■原边反馈,无需光耦,TL431等器件■LEDPAR灯
■高性能的线电压调整率和负载调整率■LED日光灯
■±3%输出电流精度■其它
■内置650V功率MOSFET
■启动电流(33uA)
■INV反馈电阻值高,功耗低
■多重保护功能
LED开路/短路保护
电流采样电阻开路保护
逐周期原边电流限流
芯片供电过压/欠压保护
自动重启功能
过热调节功能
■采用SOP-8封装
典型应用:
图1M8911典型应用图
管脚排列图:
M8911
图2M8911管脚排列图管脚描述:
极限参数:
推荐工作范围:
但并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参数规范。
对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
注2:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由TJMAX,θJA,和环境温度TA所决定的。
最大允许功耗为PDMAX=(TJMAX-TA)/θJA或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。
注3:人体模型,100pF电容通过1.5KΩ电阻放电。
电气参数:Tc=25℃
注4:典型参数值为25˚C下测得的参数标准。
注5:规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。
芯片内部结构框图:
图3M8911内部框图
应用信息
M8911是一款隔离式、原边反馈、单级有源功率因数校正LED恒流控制芯片,工作在电感电流临界连续模式,芯片可以实现很高的功率因数和高效率。
启动
系统上电后,经过整流后的电压通过启动电阻给VDD引脚的电容充电,当VDD电压上升到启动阈值电压后,芯片内部控制电路开始工作,COMP电压被上拉到1.5V,M8911开始输出脉冲信号,系统刚开始工作在10kHz开关频率,COMP电压从1.5V开始逐渐上升,原边峰值电流随之上升,从而实现输出LED电流的软启动,有效防止输出电流过冲。
当输出电压建立之后,VDD电压由辅助绕组供电,从而降低系统功耗。
反馈网络
M8911通过INV来检测输出电流过零的状态,INV的下降阈值电压设置在0.1V,迟滞电压为0.08V。
INV 引脚也可以用来探测输出过压保护(OVP),阈值为1.6V。
INV的上下分压电阻比例可以设置为:
其中,
R INVL:反馈网络的下分压电阻
R INVH:反馈网络的上分压电阻
VOVP_INV:输出电压过压保护设定点
NS:变压器次级绕组的匝数
NA:变压器辅助绕组的匝数
为了提高系统效率,INV上分压电阻可以设置在330KΩ左右。
同时,改变此电阻值可以对LED输出电流的线电压补偿进行微调。
恒流控制,输出电流设置
M8911输出电流计算方法:
VREF:内部基准电压
RSEN:电流采样电阻的值
Np:变压器主级绕组的匝数
Ns:变压器次级绕组的匝数
保护功能
M8911内置多重保护功能,保障了系统可靠性。
LED开路时,输出电压逐渐上升,VDD电压会跟随上升。
VDD电压升高到19VOVP阈值时,触发保护逻辑并停止开关工作。
如果有意外情况发生,VDD电压仍继续上升,芯片内部有钳位电路,将VDD电压限制在23V,从而提高系统的可靠性。
当LED短路时,系统工作在10kHz低频。
由于输出电压很低,辅助绕组无法给VDD供电,所以VDD电压逐渐下降直到欠压保护阈值。
系统进入保护状态后,VDD电压开始下降,当VDD到达欠压保护阈值时,系统将重启。
同时系统不断的检测系统状态,当故障解除,系统会重新开始工作。
当输出短路或者变压器饱和时,SEN峰值电压将会比较高。
当SEN电压上升到内部限制值(1V)时,该开关周期马上停止。
此逐周期限流功能可以保护功率MOS管、变压器和输出续流二极管。
过温调节功能
M8911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150℃。
PCB设计注意事项
旁路电容VDD的旁路电容需要紧靠芯片VDD和GND引脚。
地线电流采样电阻的功率地线尽可能粗,且要离芯片的地(Pin7&8)尽量近,以保证电流采样的准确性,否则可能会影响输出电流的调整率。
另外,信号地需要单独连接到芯片的地引脚。
功率环路的面积减小大电流环路的面积,如变压器主级、功率管及吸收网络的环路面积,以及变压器次级、次级二极管、输出电容的环路面积,以减小EMI辐射。
INV引脚接到INV的分压电阻必须靠近INV引脚,且节点要远离变压器的动点(DRAIN引脚走线),否则系统噪声容易误触发INVOVP保护功能。
DRAIN引脚适当增加DRAIN引脚的铺铜面积以提高芯片散热。
SOP8封装外形尺寸图
丝印描述。