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产品概述
PWM调光低压差LED恒流驱动
线性LED照明驱动;LED手电筒、台灯、指示灯;LED路灯、MR16射灯、洗墙灯;
HX307是一种高精度恒流LED大功率驱动芯片,输出电流可调,仅需一个外接电阻可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为10mA到2A,VP引脚和GND引脚之间的压差电压应该是根据电流与封装的功耗,视散热而定,不要太大。
集成LED恒流控制、摸拟和数字调光功能,DIM端口可外接PWM信号调节输出电流。
过热保护功能,可有效保护芯片;芯片VP端口输入耐压30V,HX307有很低的静态电流,典型值为49uA。
HX307采用ESOP8封装形式。
单信道恒电流驱动器
输出端VP耐压30V
压差小于0.5V输出电流:1000mA
静态电流49uA
输出电流精度:±4%
PWM调光:最高频率20KHz
过热保护阈值:120℃
支持RGB调光,输出共阳
管脚图及定义
序号 |
管脚 |
功能 |
1 |
VD |
芯片电源脚 |
2 |
DIM |
PWM调光脚,低电平VP关闭,高电平正常 |
3 |
NC |
悬空不接 |
4 |
VP |
正常使用接LED负极 |
5 |
CS |
电流设定脚,5、6短路 |
6 |
CS |
电流设定脚,5、6短路 |
7 |
NC |
悬空不接 |
8 |
VN |
芯片地 |
订货信息
订货型号 |
封装 |
丝印 |
最小包装(Pcs) |
环保信息息 |
HX307B |
ESOP-8 |
dobled HX307 XXXX |
3000/盘 |
无铅 |
n 极限参数
如无特殊说明,环境温度为25℃
参数 |
条件 |
描述 |
最小值 |
最大值 |
单位 |
电压 |
VMAX |
VD和CS脚的最大电压 |
0.3 |
7 |
V |
VMAX |
VP脚的最大电压 |
|
30 |
V |
|
电流 |
IMAX |
VP端最大输出电流 |
|
2000 |
MA |
最大功耗 |
PESOP8 |
ESOP8封装最大功耗 |
|
0.8 |
W |
温度 |
TA |
工作温度范围 |
-20 |
85 |
oC |
TSTG |
存储温度范围 |
-40 |
120 |
oC |
|
TSD |
焊接温度范围(时间小于30秒) |
230 |
240 |
oC |
|
ESD |
VESD |
静电耐压值(人体模型) |
|
2000 |
V |
注:工作在以上极限参数会导至器件永久破坏,工作在以上极限条件会影响器件可靠性
n 电特性
如无特殊说明,VD=5v;TA=25℃
参数 |
符号 |
测试条件 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
电源电压 |
||||||
电压范围 |
VD |
|
2.5 |
|
6.0 |
V |
电源电流 |
||||||
静态电流 |
IDDQ |
VIN =5.0V |
|
49 |
|
uA |
输出电流 |
||||||
输出电流范围 |
IVP |
VIN =3.6V |
10 |
1000 |
|
mA |
输出电流精度 |
△IVP /IVP |
△VO大于100mV |
-4 |
|
4 |
% |
CS电压 |
||||||
CS 电压 |
VCS |
芯片正常工作时 |
|
100 |
|
mV |
内置MOS |
||||||
MOS管耐压 |
BVDS |
|
30 |
|
|
V |
MOS管导通内阻 |
RDSON |
VGS=4.5V |
|
50 |
|
mΩ |
PWM调光 |
||||||
最大调光频率 |
FDIM |
|
|
|
10K |
Hz |
PWM输入高电平 |
DIM_H |
|
0.7*VD |
|
|
|
PWM输入低电平 |
DIM_L |
|
|
|
0.3*VD |
|
n 应用电路原理图
n 功能描述
HX307是一种低静态电流、带PWM调光功能的LED线性降压恒流驱动器。通过采样CS脚电压来实现输出电流恒流控制。
HX307的电源脚VD工作电压范围为2.5-6.0V,当电源电压高过6V时通过外接稳压二极管使芯片工作钳位在6V以内即可满足高压大电流恒流LED驱动。
HX307内置过热保护功能,当环境温度过高,芯片会进入过热保护状态,随温度升高耐逐渐减小LED输出电流,有效地保护芯片。
HX307内置30V/5A NMOS。
n PCB注意事项
PCB布图时在HX307的VD引脚加一个4.7uF左右的滤波电容,且该电容应尽可能靠近VD引脚和地。一方面,该滤波电容可以减小系统上电时VDD引脚的电压尖峰,避免IC因过压而损坏,另一方面,当IC进入过温保护状态时,该滤波电容可以避免在电源VD上出现因输出电流波动而导致的大的纹波。
采样电阻RCS到地的连线应尽量粗短,以减小因为连线寄生电阻导致的输出电流误差,芯片底部有增强散热能力的散热片(注:散热片不能与VN脚相连),尽可能的与铝基板或PCB覆铜进行接触,空间允许的情况下,加大IC底部的铺铜面积(如下图所式),达到良好的散热效果。
n PWM调光及电阻设定
HX307采样电压VCS的典型值为100mV,LED电流由下式确定:
其中RCS为采样电阻。
为了保证输出电流的恒流精度,RCS要应使用高精度电阻。
HX307内置PWM调光功能。通过DIM引脚施加PWM信号,可以使得LED电流在0~100%范围内变化。当DIM脚接低电平,LED输出关断;当DIM脚接高电平,LED正常输出。PWM最高调光频率可达10KHz,对大多数应用,推建调光频率在1KHz以内可获得好的调光线性度。
n 分布式恒流架构
分布式恒流架构,广泛应用于LED多组串接设计中。比如,路灯、泛光灯、线条灯、工矿灯等,属于高性能,高稳定LED驱动架构。
分布式恒流就是,在各并联支路点均设计独立的恒流源,从而管理、维持、控制支路与整体线路稳定的工作。在使用上可视为一个完整的线路结构,分布在线路各节点、支路点的恒流驱动技术。分布式恒流技术设计LED产品,有非常高的恒流精度和线路稳定性。在当前,LED产品宣称与实际使用寿命有较大差距,在驱动线路设计技术积累有限的情况下,评估产品寿命与实际使用存在距离,电源占主要因数。驱动线路稳定性直接影响产品整体稳定,分布式恒流有着独有的优势。
保持支路和整体线路电流稳定,还要能方便的控制管理支路和整体线路工作,这是分布式恒流技术的包含范围。驱动LED需要恒流,但是电流的大小取决于应用环境,LED照明智能化发展是以后的关键,分布式恒流技术充分预留智能化接口。
分布式恒流技术特点是,让AC电源部分继续采用传统的开关电源,恒压供电方式。开关电源技术积累会给LED电源设计创造品质条件,虽然加速老化评估电源寿命是一种计算方式,和批量开关电源长期技术积累还是有保障的多。
分布式恒流架构,在小功率设计中会有成本压力,但是稳定性远远优于整体恒流架构。需要你的性价比权衡。分布式恒流架构在大功率设计中优势明显,例如设计路灯、线条灯,电源选择可为客户节省30%以上费用,成本优势非常明显。