Описание и технические параметры интегральной микросхемы LED контроллера BP3319MB компании "Bright Power Semiconductor".
В данный момент, на рынке представлена широкая номенклатура интегральных микросхем (LED драйверов) различных производителей, но высокая конкуренция по цене и качеству в светотехнической отрасли, ставит перед разработчиком источников питания для светодиодов, сложную задачу в выборе электронных компонентов.
Данный обзор посвящён LED контроллеру BP3319MB компании BPsemi. Взяв в основу схемотехнических решений данную микросхему, Вы сможете конструировать источники питания для светильников практически любых исполнений, внутреннего освещения, уличного, промышленного.
Микросхема BP3319MB (LED драйвер) представляет собой высокоточный изолированный ШИМ (PWM) контроллер, с активным корректором мощности (APFC), специально разработанный для использования в обратноходовом (offline flyback) или повышающе - понижающе (buck-boost) источнике тока для светодиодного освещения. Благодаря встроенному корректору мощности, достигается высокий коэффициент мощности (PF) и низкий уровень нелинейных искажений (THD). Работа в режиме критической проводимости, позволяет снизить потери при переключении силового ключа (MOSFET) и полностью использовать катушку индуктивности.
BP3319MB содержит собственную схему контроля тока по первичной стороне. Это позволяет точно поддерживать ток протекающий через светодиод, без использования датчика тока во вторичной цепи и без схемы обратной связи.
BP3319MB использует запатентованный метод, позволяющий достигнуть высокой точности поддержания выходного тока. Блок коррекции мощности можно настроить внешне для большей гибкости.
BP3319MB содержит широкий спектр защит для повышения надёжности изделия:
—Защита от холостого хода.
—Защита от замыканий на выходе.
—Защита от перенапряжения питания.
—Защита от пониженного напряжения питания
—Защита от обрыва резистора измерения тока и ограничении пикового тока.
Все защиты являются самовосстанавливающимися. Также, надёжность изделия повышается за счёт функции терморегуляции. при повышении температуры, выходной ток снижается.
Особенности:
—Одноступенчатый активный корректор мощности для повышения коэффициента мощности и снижения нелинейных искажений.
—Регулировка тока на первичной стороне не требует применения оптопар.
—Точность стабилизации тока: ±3%.
—Работа в режиме граничной проводимости.
—Ультра низкий пусковой ток: 33 мкА.
—Высокоомный резистор обратной связи для повышении КПД.
—Доступны в корпусе SOP8.
Рис. 1. Схема подключения BP3319MB.
Информация для заказа.
Part Number | Корпус | Температурный диапазон | Упаковка | Маркировка |
BP3319MB | SOP8 | - 40 C °... 105 C° | Лента 4,000 шт. в катушке |
BP3319MB XXXXXY XXY |
Конфигурация выводов.
XXXXXY: код лота
X: год
YY: неделя
Назначение выводов.
Номер вывода | Название | Описание |
1 | COMP | Вывод компенсации, подключается конденсатор между землёй и выводом для компенсации и увеличения точности стабилизации тока, повышения коэффициента мощности и снижения коэффициента нелинейных искажений. |
2 | FB | Вывод обратной связи. Осуществляет контроль размагничивания трансформатора и выходного напряжения. |
3 | CS | Вывод контроля тока. Соединяется с землёй через резистор для измерения тока через ключ MOSFET. |
4,7 | NC | Не используется. |
5 | GATE | Вывод управления затвором ключа MOSFET. |
6 | VCC | Вывод питания микросхемы. Шунтируется конденсатором. |
7 | GND | Земля. |
Максимальные значения параметров.
Обозначение | Параметр | Диапазон | Ед. изм. |
Vcc | Напряжение на выводе VCC | - 0,3...25 | В |
Icc_max | Максимальное потребление тока выводом Vcc | 5 | мА |
COMP | Напряжение на выводе компенсации | - 0,3...6 | В |
FB | Входное напряжение вывода обратной связи | - 0,3...6 | В |
CS | Входное напряжение вывода измерения тока | - 0,3...6 | В |
GATE | Напряжение вывода управления затвором ключа | - 0,3...25 | В |
Pdmax | Рассеиваемая мощность | 0,45 | Вт |
Тепловое сопротивление (кристалл - атмосфера) | 145 | C°/Вт | |
Tj | Температура эксплуатации | - 40 C°... 150 C° | C |
Tstg | Температура хранения | - 55 C °... 150 C° | |
Электростатический разряд | 2 | кВ |
Рекомендуемые условия эксплуатации.
Обозначение | Параметр | Диапазон | Ед. изм. |
Vcc | Напряжение питания | 8,5...18 | В |
Электрические характеристики.
(Если не указано иное, Vcc = 15 В, Ta = 25 C?)
Обозначение | Параметр | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
Питание | ||||||
Vcc_on | Пороговое напряжение включения | Нарастание Vcc | 16,7 | В | ||
Vcc_uvlo | Пороговое напряжение выключения | Спад Vcc | 7,5 | В | ||
Vcc_ovp | Значение напряжения срабатывания защиты по перенапряжению | 19 | В | |||
Vcc_clamp | Максимальное импульсное напряжение | 23 | В | |||
Icc_uvlo | Пусковой ток | Нарастание Vcc Vcc=Vcc_on - 1В |
33 | 50 | мкА | |
Icc | Потребляемый рабочий ток | Fop = 10 кГц, Нагрузка = 100 пФ | 0,5 | 1 | мA | |
Обратная связь | ||||||
Vfb_fall | Пороговое значение падающего фронта обратной связи | Спад напряжения обратной связи | 0,1 | В | ||
Vfb_hys | Напряжение гистерезиса обратной связи | Нарастание напряжения обратной связи | 0,08 | В | ||
Vfb_ovp | Пороговое значение напряжения срабатывания защиты от перенапряжения | 1,6 | В | |||
Ton_max | Макс. время включения | 25 | мкс | |||
Toff_min | Мин. время отключения | 4,5 | мкс | |||
Toff_max | Макс. время отключения | 100 | мкс | |||
Контроль тока | ||||||
Vcs_limit | Пиковое напряжение на CS | 1 | В | |||
Tleb_cs | Время отклика CS | 350 | нс | |||
Tdelay | Задержка отключения | 200 | нс | |||
Компенсация | ||||||
Vref | Внутреннее опорное напряжение | 0,194 | 0,2 | 0,206 | В | |
Vcomp_lo | 1,5 | В | ||||
Vcomp | Рабочий диапазон напряжения COMP | 1,5 | 3,5 | В | ||
Vcomp_ovp | Пороговое напряжение срабатывание защиты | 3,6 | В | |||
Драйвер | ||||||
Isource_max | Максимальный выходной ток вывода GATE | 200 | мА | |||
Isink_max | Максимальный обратный ток вывода GATE | 600 | мА | |||
Терморегулирование | ||||||
Treg | Температура термического регулирования | 150 | C° |
Дополнительная информация