PW6200 开关降压恒流型LED恒流驱动器介绍
摘要:
PW6200是一款高效率、高精度的降压型大功率LED恒流驱动控制芯片。该芯片采用固定关断时间的峰值电流控制方式,支持宽输入电压范围,并具备多种调光和保护功能,适用于自行车、电动车、摩托车灯、大功率LED照明等多种应用场景。
产品概述
PW6200是一款专为高功率LED照明设计的高效率、高精度降压型恒流驱动控制芯片。它采用固定关断时间的峰值电流控制方式,通过调节外置的电流采样电阻来控制LED灯的驱动电流,确保LED灯亮度达到预期恒定亮度。此外,PW6200还支持PWM和线性调光,并内置了VDD稳压管和过温保护电路,提高了系统的可靠性和安全性。
关键参数
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输入电压范围: |
3.1V 至 100V |
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芯片供电欠压保护: |
2.6V |
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高效率: |
可高达93% |
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关断时间: |
可调 |
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最大工作频率: |
1MHz |
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封装形式: |
SOT23-6 |
产品特性
1.宽输入电压范围:3.1V至100V的宽输入电压范围,适应不同电源环境。
2.高效率:效率可高达93%,减少能量损耗,提升系统续航能力。
3.关断时间可调:通过外部电容调节关断时间,满足不同应用需求。
4.多种调光方式:支持PWM调光和线性调光,提供灵活的亮度控制方案。
5.智能过温保护:内置过温保护电路,防止芯片过热损坏。
6.内置VDD稳压管:减少外围元件,简化电路设计。
应用范围
u 自行车、电动车、摩托车灯
u 大功率LED照明
u 强光手电
u LED背光
u LED射灯
详细功能描述
1、恒流驱动:PW6200通过调节外置的电流采样电阻Rcs来控制LED灯的驱动电流,确保LED灯亮度稳定。
2、调光功能:在DIM端加PWM信号可进行LED灯的PWM调光;同时,DIM端也支持线性调光,提供灵活的亮度控制方案。
3、关断时间调节:通过连接到TOFF引脚端的电容COFF设定固定关断时间,满足不同应用需求。
4、保护功能:
(1)过温保护:当芯片温度超过140°C时,系统会限制输入电流峰值,防止过热损坏。
(2)欠压保护:芯片供电电压低于2.6V时,自动关闭以保护芯片。
典型应用电路
基本应用电路:
1. L1
2. NMOS
3. VIN+
4. RCSD1
5. RVDD
6. PW6200
7. CIN
8. 4
9. VDD
10. DRV
11. 3
12. 6
13. CVDD
14. 厂厂
15. DIM
16. CS
17. luF
18. TOFF
19. VSS
20. 2
21. COFF
22. GND
23. GND
引脚配置/说明
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引脚号 |
引脚名 |
描述 |
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1 |
DRV |
驱动端,接外部MOS管栅极 |
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2 |
VSS |
接地 |
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3 |
DIM |
调光脚,支持PWM调光及线性调光 |
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4 |
VDD |
芯片电源 |
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5 |
TOFF |
关断时间设置 |
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6 |
CS |
电感峰值电流检测脚 |
封装信息
PW6200采用SOT23-6封装,引脚排列紧凑,适合高密度电路板设计。封装尺寸详见下表:
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参数 |
尺寸(毫米) |
尺寸(英寸) |
|
A |
1.05 - 1.25 |
0.041 - 0.049 |
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A1 |
0.00 - 0.10 |
0.000 - 0.004 |
|
A2 |
1.05 - 1.15 |
0.041 - 0.045 |
|
b |
0.30 - 0.50 |
0.012 - 0.020 |
|
C |
0.10 - 0.20 |
0.004 - 0.008 |
|
D |
2.82 - 3.02 |
0.111 - 0.119 |
|
E |
1.50 - 1.70 |
0.059 - 0.067 |
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E1 |
2.65 - 2.95 |
0.104 - 0.116 |
|
e |
0.95 (BSC) |
0.037 (BSC) |
应用指南
1、输出电流设置:LED输出电流由电流采样电阻Rcs以及TOFF等参数设定,计算公式为:IIED = (0.25) / (Rcs) - (V_L) / (2L_1 + T_(OFF)),其中VLED是LED的正向导通压降,L1是电感值。
2、电感取值:为保证系统的输出恒流特性,电感电流应工作在连续模式,要求的最小电感取值为:L1 > 4VLED × TOFF × RCS。
3、MOS管选择:选择耐压高于最大输出电压的1.5倍以上的MOS管,并根据驱动LED电流大小和电感最大峰值电流选择IDS电流足够的MOS管。
4、供电电阻选择:通过供电电阻RVDD对芯片VDD供电,R_(DD) = (V_(IN) - VDD) / (I_(VDD)),其中VDD取5.5V,IVDD典型值取2mA,VIN为输入电压。
重要提示
u 在设计电路时,请确保所有元件符合 PW6200 的电气参数要求,以避免性能下降或损坏。
u 输入输出端应就近并联低 ESR 陶瓷电容,以减少电源噪声和纹波。
u 仔细布局 PCB,确保所有电容连接短且直接,以获得最佳性能。