8-12W低成本隔离方案VIPer23A

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1、 1、概述、概述 是一款离线式小功率 AC/DC 开关电源的高精度原边反馈 LED 恒流驱动电路,内部集成 600V 高压功率管,适应于 85V-265Vac 全范围输入、反激式隔离LED 恒流驱动。通过原边控制,无需光耦等次级反馈环路,即可实现高精度的 LED 恒流输出,降低成本。 内部集成了多重保护功能来加强系统的稳定性和可靠性,包括VCC 欠压保护,LED 开路/短路保护,逐周期限流以及过温保护等,所有保护均具有自动重启功能。其特点如下: 原边控制实现恒流,无需光耦等次级反馈环路 内部集成 600V 高压功率 MOSFET 宽电压 85Vac265Vac 内实现高精度 LED 输出电流

2、低静态功耗 电感电流断续模式 内置前沿消隐电路(LEB) 输出短路/开路保护 电流采样电阻开路保护 逐周期原边电感电流限制 电源过压/欠压保护 过温保护 封装形式:DIP8 2、功能框图与引脚说明、功能框图与引脚说明 2. 1、功能框图、功能框图 LNKVIPer23ALNKVIPer23ALNKVIPer23A-1-v1.6M O S 电路V I P e r 2 3 A 高精度原边反馈L E D 恒流驱动电路VIPer23A注:如需最新资料或技术支持,请与我们联系2. 2、功能描述、功能描述 是 LED 恒流驱动芯片,集成 600V 高压功率管,采用原边反馈控制技术,无需光耦等次级反馈环路,

3、具有高精度的 LED 恒流输出,极大的节约了成本。 2.2.1、启动和、启动和 VCC 欠压保护欠压保护 系统上电后,交流电经过全桥整流后的线电压通过启动电阻给 VCC 引脚上的电容充电。当 VCC 上升到大于 UVLO 开启电压后,系统开始进入正常工作状态。 当 VCC 下降到低于 UVLO 关断电压后系统停止工作,并进入下一个启动周期。 2.2.2、恒流控制、恒流控制 采用特有的电流控制方式,通过原边精确控制 LED 输出电流。LED输出电流通过以下公式计算: CSREF RVNIo=4其中: N 为原边绕组和次级绕组匝数比 VREF为 CS 采样阈值电压(典型值为 0.48V) RCS为

4、原边电感电流采样电阻 2.2.3、系统频率、系统频率 工作于断续模式,推荐的系统工作频率为 40kHz48kHz,系统工作频率计算公式为: 22 *8SPPLEDLED NN LIVf =2.2.4、前沿消隐、前沿消隐 由于存在寄生电容,MOSFET 在导通瞬间,会产生一个脉冲电流。内部集成有前沿消隐功能,当 MOSFET 导通的瞬间,设计有 500ns 的前沿消隐时间,在这段时间内,电流比较器停止工作,避免脉冲电流让电流比较器发生误翻转。 VCStTLEB2.2.5、LED 开路保护开路保护 当 LED 发生开路,Vcc 电压大于 14.5V,内部逻辑将对 Vcc 电容进行放电,Vcc 电压

5、会在 14.5V 左右波动,输出电压会跟随 Vcc 电压变化,实现 LED 开路保护功能。此时输出电压由以下公式得到: VDoNVDaVccVout-*)(+= LNKVIPer23ALNKVIPer23ALNKVIPer23ALNKVIPer23A-2-v1.6M O S 电路V I P e r 2 3 A 高精度原边反馈L E D 恒流驱动电路注:如需最新资料或技术支持,请与我们联系-3-其中: N 为变压器辅助绕组和次级绕组匝数比 VDa 为辅助绕组整流二极管的正向导通电压 VDo 为次级续流二极管的正向导通电压 在异常情况下,Vcc 大于 VCC 过压保护阈值时,芯片关断外部功率管,并

6、且自动重启直到异常情况解除。 2.2.6、LED 短路保护短路保护 当输出端短路发生时,辅助绕组无法继续给 Vcc 供电,Vcc 电压会降低到低于 UVLO关断电压以下,系统会重新启动并工作在打嗝模式,直到短路被消除。 2.2.7、过温保护、过温保护 为了避免温度过高而损坏器件,内置过温保护功能。当温度高于 160摄氏度,过温保护模块将关断芯片并锁定,直到 VCC 降到欠压保护关断电压,系统重启。系统检测芯片温度,当温度降到 130 摄氏度以下,系统重启后才能正常工作。 2. 3、引脚排列图、引脚排列图 2. 4、引脚说明与结构原理图、引脚说明与结构原理图 引脚 符 号 功 能 属性结 构 原

7、 理 图1 GND 地。 P 2 ZCD 消磁时间检测。 3 VCC 电源,应用时接电容到地。 P 4 CS 电流采样端。原边电感电流经过一个电阻后转换成电压提供给该引脚。 I/O 5、6 OUT 内置高压功率 MOSFET 的漏端。 O 7、8 NC 不连接。 LNKVIPer23ALNKVIPer23ALNKVIPer23Av1.6M O S 电路V I P e r 2 3 A 高精度原边反馈L E D 恒流驱动电路注:如需最新资料或技术支持,请与我们联系-4-3、电特性、电特性 3. 1、极限参数极限参数 除非另有规定,Tamb= 25 参 数 名 称 符 号 额 定 值 单 位 电源电

8、压 VCC -0.321 V 功率管漏端 VOUT -0.3600 V 低压模拟端口(CS,ZCD) -0.37 V 功耗 PDMAX 0.45 W 热阻 JA 145 /W 工作结温 TJ -45150 储存温度 TSTG -65150 ESD(HBM) 4 kV 3. 2、电特性电特性 除非另有规定,Tamb= 25,VCC=12V 符号 参数说明 条件 最小典型 最大 单位电源电压 VOP VCC 输入电压 6.5 16 V VON VCC 启动电压 VCC 上升 13 13.9 15 V VOFF VCC 欠压保护阈值VCC 下降 6.4 V VOVP VCC 过压保护阈值 16.1

9、V VCLAMP VCC 箝位电压 19.1 V 工作电流 IST VCC 启动电流 VCC=12V 23 45 A ISUPPLY VCC 典型工作电流开关频率 40kHz 0.7 1.5 mA电感电流采样 VCS_TH 电流采样检测阈值 470480 490 mVTLEB 电流采样前沿消隐时间 500 ns TDELAY 关断延迟 190 ns ZCD 反馈 VZCD ZCD 反馈电压阈值 1 V VZCD_CLAMP ZCD 箝位电压 IZCD=2A 1.6 V TOFF_MIN 最小关断时间 4.1 s 驱动级 RDS_ON 功率管导通阻抗 VGS=10VIDS=1A VBRD 功率管

10、击穿电压 VGS=0V,IDS=250A600- - V ID_SS 功率管漏电流 VGS=0V,VDS=600V- - 1 A 过温保护 TOTP 过温关断温度 160 TOTP_HYS 过温关断延迟 30 - 4 4.5 - 3 3.3 LNKVIPer23ALNKVIPer23Av1.6M O S 电路V I P e r 2 3 A 高精度原边反馈L E D 恒流驱动电路注:如需最新资料或技术支持,请与我们联系-5-4、典型应用线路与应用说明、典型应用线路与应用说明 5、封装尺寸与外形图(单位:、封装尺寸与外形图(单位:mm) LNKVIPer23Av1.6M O S 电路V I P e

11、 r 2 3 A 高精度原边反馈L E D 恒流驱动电路注:如需最新资料或技术支持,请与我们联系-6-Symbol Min. Nom. Max. Symbol Min. Nom. Max. A 3.60 3.80 4.00 c1 0.23 0.25 0.27 A1 0.51 - - D 9.05 9.25 9.45 A2 3.00 3.30 3.40 E1 6.15 6.35 6.55 A3 1.55 1.60 1.65 e 2.54BSC b 0.44 - 0.53 eA 7.62BSC b1 0.43 0.46 0.48 eB 7.62 - 9.30 B1 1.52BSC eC 0 - 0.84 v1.6M O S 电路V I P e r 2 3 A 高精度原边反馈L E D 恒流驱动电路注:如需最新资料或技术支持,请与我们联系

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