BP2836D_CN_DS_Rev.1.1

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1、 BP2836D 非隔离降压型 LED 恒流 驱动芯片 BP2836D_CN_DS_Rev.1.1 1 BPS Confidential Customer Use Only 晶丰明源半导体概述 BP2836D 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85Vac265Vac 全范围输入电压的 非 隔离 降压型LED 恒流电源。 BP2836D 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 。

2、 BP2836D 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。 BP2836D 具有 多重保护功能 , 包括 LED 开路 /短路保护 , CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节 等。 BP2836D 采用 DIP-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 5% LED 输

3、出电流精度 LED 开路 保护 LED 短路 保护 CS 电阻短路保护 芯片供电 欠压保护 过热调节功能 采用 DIP-8 封装 应用 LED 日光 灯 LED 吸顶灯 LED 球泡灯 其它 LED 照明 BP2836DACNC CSGND CSDRAIN8765124 VCCROVP DRAIN3图 1 BP2836D 典型应用图 TEL:13590328272Tencent 2206551726 BP2836D 非隔离降压型 LED 恒流 驱动芯片 BP2836D_CN_DS_Rev.1.1 2 BPS Confidential Customer Use Only 晶丰明源半导体定购信息

4、 定购型号 封装 温度范围 包装形式 打印 BP2836D DIP8 -40 到 105 管装 50 颗 /管 BP2836D XXXXXY WWXYY 管脚 封装 D R A I NG N DC SD R A I NC SR O V PN CV C CBP2836DXXXXXYWWXYY图 2 管脚封装图 管脚描述 管脚号 管脚名称 描述 1 GND 芯片 地 2 ROVP 开路保护电压调节端,接 电阻到地 3 NC 无连接,建议连接到芯片地 (Pin1) 4 VCC 芯片 电源 5,6 DRAIN 内部高压功率管漏极 7,8 CS 电流采样端,采样电阻接在 CS 和 GND 端之间 XXX

5、XXY: lot code WW: 标示 X: 年号 YY:周号 BP2836D 非隔离降压型 LED 恒流 驱动芯片 BP2836D_CN_DS_Rev.1.1 3 BPS Confidential Customer Use Only 晶丰明源半导体极限参数 (注 1) 符号 参数 参数范围 单位 ICC_MAX VCC引脚 最大电源电流 5 mA DRAIN 内部 高压 功率管漏 极到源极峰值电压 -0.3500 V CS 电流采样端 -0.36 V ROVP 开路保护电压调节端 -0.36 V PDMAX 功耗 (注 2) 0.9 W JA PN结到环境的 热阻 80 /W TJ 工作

6、结温范围 -40 to 150 TSTG 储存温度范围 -55 to 150 ESD (注 3) 2 KV 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 TJMAX, JA,和环境温度 TA所决定的。最大允许功耗为 PDMAX = (TJMAX - TA)/ JA或是极限范围给出的数字中比较低的那

7、个值。 注 3: 人体模型, 100pF 电容通过 1.5K 电阻放电。 推荐工作范围 (注 4) 符号 参数 参数范围 单位 ILED 1 输出 LED 电流 Vout=72V (输入电压 176V 265V) 360 mA ILED 2 输出 LED 电流 Vout=36V (输入电压 176V 265V) 490 mA VLED min 最小负载 LED 电压 15 V 注 4: 推荐的最大输出电流 为未加填谷电路的应用场合 。 BP2836D 非隔离降压型 LED 恒流 驱动芯片 BP2836D_CN_DS_Rev.1.1 4 BPS Confidential Customer Us

8、e Only 晶丰明源半导体电气参数 (注 5, 6) (无特别说明 情况下, VCC =15 V, TA =25 ) 符号 描述 条件 最小值 典型值 最大值 单位 电源电压 VCC_CLAMP VCC 钳位 电压 1mA 16.8 V VCC_ON VCC 启动电压 VCC 上 升 13.8 V VCC_UVLO VCC欠压保护阈值 VCC 下降 9 V IST VCC启动电流 VCC= VCC-ON - 1V 120 180 uA IOP VCC工作电流 FOP=70KHz 100 150 uA 电流采样 VCS_TH 电流检测阈值 388 400 412 mV TLEB 前沿消隐时间

9、350 ns TDELAY 芯片关断延迟 200 ns 内部 时间控制 TOFF_MIN 最小退磁时间 3 us TOFF_MAX 最大退磁时间 330 us TON_MAX 最大开通时间 40 us VROVP ROVP 引脚电压 0.5 V 功率管 RDS_ON 功率管导通阻抗 VGS=15V/IDS=0.4A 3 BVDSS 功率管的击穿电压 VGS=0V/IDS=250uA 500 V IDSS 功率管漏电流 VGS=0V/VDS=500V 1 uA 过 热调节 TREG 过 热 调节 温度 150 注 5: 典型参数值为 25C 下测得的参数标准。 注 6: 规格书的最小、最大规范范

10、围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。 BP2836D 非隔离降压型 LED 恒流 驱动芯片 BP2836D_CN_DS_Rev.1.1 5 BPS Confidential Customer Use Only 晶丰明源半导体内部结构框图 V C C欠 压 保 护+-上 电 重 置 1 4 V9 . 0 VC S+-电 流 检 测G N D恒 流 控 制& 逻 辑 控 制过 压 保 护前 沿 消 隐4 0 0 m VD R A I N高 压功 率 管过 流 保 护过 热 调 节V C CR O V P1 7 V图 3 BP2836D 内部框图应用信息 BP2836D 是 一款 专用

11、于 LED 照明的恒流驱动芯片 ,应用于非隔离降压型 LED 驱动 电源。采用专利的恒流架构和控制方法,芯片内部集成 500V 功率开关,只需要极少的外围组件就可以达到优异的恒流特性。 而且 无需辅助绕组供电和检测,系统成本极低。 启动 系统上电后,母线电压通过启动电阻对 VCC电容充电,当 VCC电压达到芯片开启阈值时,芯片内部控制电路开始工作。 BP2836D 内置 17V 稳压管,用于钳位 VCC电压。芯片正常工作时,需要的 VCC电流极低,所以无需辅助绕组供电。 恒流控制,输出电流设置 芯片 逐周期检测 电感 的峰值电流 , CS 端连接到内部 的 峰值电流比较器 的 输入端,与内部

12、400mV 阈值电压进行比较 , 当 CS电压达到 内部检测阈值 时,功率管关断 。 电感 峰值电流的 计算公式 为 : )mA(R400I CSPK 其中, RCS为电流 采样 电阻阻值。 CS比较器的输出还包括一个 350ns前沿 消隐时间。 LED 输出电流 计算 公式 为 : 2II PKLED 其中, IPK是 电感 的峰值电流。 BP2836D 非隔离降压型 LED 恒流 驱动芯片 BP2836D_CN_DS_Rev.1.1 6 BPS Confidential Customer Use Only 晶丰明源半导体储能电感 BP2836D 工作在 电感电流 临界模式, 当功率 管

13、导通时 ,流过储能电感的电流从零开始上升, 导通时间为: LEDINPKon VV ILt 其中, L 是电感量; IPK 是 电感 电流 的 峰值; VIN是经整流后的 母线 电压; VLED是 输出 LED 上的电压 。 当功率管 关断 时 ,流过储能电感的电流从峰值开始往下降, 当 电感 电流下降到零时,芯片 内部逻辑 再次 将功率管开通 。 功率管的关断时间为: LEDPKoff V ILt 储能电感的计算公式为: INPKLEDINLED VIf )VV(VL 其中, f 为系统工作频率。 BP2836D 的 系统 工作频率和输入电压成正比关系 , 设置 BP2836D 系统工作频率时,选择在输入电压最 低 时设置系统的最低 工作频率,而当输入电压最高时,系统的工作频率 也最高。 BP2836D 设置了系统的最小退磁时间 和 最大退磁时间 ,分别 为 3us 和 330us。由 tOFF的计算公式 可知,如果电感量很小时, tOFF很 可能会小于芯片的最小退磁时间,系统就会进入电感电流断续模式,LED 输出电流会 背离设计值 ;而当电感量很大时,tOFF又 可能会超出芯片的最大退磁时

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