LNK291高压线性芯片主要应用特点分析:
◆无需变压器和高压电解电容
◆输出电流可调,最大达 60mA
◆片间电流偏差 < ±5%
◆效率:85%
◆功率因数:>0.9
◆内置过温保护功能
◆芯片应用系统无 EMI 问题
◆封装形式:ESOP8
LNK291高压线性芯片的恒功率恒流应用
◆LED 恒流驱动
◆T5/T8 系列 LED 日光灯管
◆LED 球泡灯
◆LED 吸顶灯
LNK291高压线性恒流芯片工作模式:
恒流模式:
—芯片内置基准电压 Vcs = 0.93V,计算恒流电流 Iled= Vcs / Rs。
—芯片的功耗 P = VD * Iled。只要不进入过热保护,就可正常工作。
—当输入电压过低时,因为 VD 未能达到基准电压稳压的要求,所以电流会减小。
—当输入电压越高时,因为 LED 灯上的压降变化不大,所以 VD 越高,芯片的功耗越大,越容易发热进入热保护。
—当芯片温度升高,进入热保护时,关闭内部 MOSFET,从而导致 LED 灯闪烁。当温度降低到回滞点,重新打开 MOSFET,又恢复正常工作。
—若采用诸如封装、 PCB 和结构设计等加强芯片散热能力,可提高温度保护点,即可提高正常工作的上限输入电压值。
—由于输入电压,耗散功率、环境温度和热阻等因素都会影响芯片温度,建议保留一定裕量。
—推荐采用尽量多的 LED 灯串颗粒数,建议在额定输入电压点,例如:当 Vin = AC 220V 时, 让芯片工作在临界状态(使 VD 值较小),其一可提高效率,其二可提高最大输入电压容限。
恒功率模式:
—芯片通过 VS 引脚监测线电压变化,使内置基准电压随输入电压升高而降低,从而减小流过 LED 的电流,从而使系统的输入功率保持恒定。
恒功率高压线性恒流芯片LNK291为线性恒流元件,在应用时需考量功率与散热的问题。当驱动的电流越高,越须注意降 低 LNK291的功率损耗,以避免 LNK291 温度过高从而触发 OTP。
1.在能维持恒流,且不造成 LED 闪烁的情况下,尽量增加恒流串联回路中 LED 的数量。
2.选用散热佳的电路基板或尽量加大铜箔散热面积。当有小体积的系统考量时,可使用铝基板增加散热性能。
3.若以上方法,还是不能将温度降低,可使用两颗或两颗以上的 LNK291并联使用,直接降低工作电流。
1.电源输入端经 LED → D→ RSET→ GND 路径,走线的线径要足够宽。
2.高压输入端应注意保留足够的安全间距。
3.ESOP8 底部散热片可与 GND 短路成大片铜箔面积,将热导引到其它地方。
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