特点 主要描述
Ø 高效的临界工作模式
Ø 专利的零电流检测工作
Ø 无续流二极管的反向恢复问题
Ø ±3%的输出恒流精度,单芯片±1%精度
Ø 内置功率管
Ø 低启动电流(15uA)
Ø 内置输入线电压补偿,宽输入电压
Ø 内置逐周期的电流限制及前沿消隐
Ø LED开/短路保护
Ø LED 过压保护
Ø 过温保护
Ø 无需任何环路补偿
应用范围
Ø LED面板灯、筒灯、日光灯
Ø 其它LED照明
JB618是一款高精度离线非隔离LED恒流开关芯片。适合于高恒流精度要求的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
JB618采用专利零电流检测方法,临界准谐振工作模式实现系统的高效率。可采用更小尺寸的电感,无续流二极管的反向恢复问题,无需任何补偿电路;内置线电压补偿,无需增加电流补偿电路便可满足全电压输入范围内±3%的电流精度。
JB618内置650V耐压功率管,能有效降低系统的成本。极低的启动电流,可以轻松满足EPA2.0的能效要求。
JB618还集成了多种保护功能: 欠压锁定,前沿消隐, LED开路保护,过流保护,环路开路保护,LED短路保护,大大增加了系统的稳定性。
JB618采用DIP-8封装。
图2 脚位图
管脚号 |
管脚名 |
主要描述 |
1 |
Gnd |
信号和功率地 |
2 |
Fb |
输出电压的反馈管脚 |
3 |
Vcc |
芯片电源端 |
4 |
Cs |
原边电流检测管脚 |
5,6 |
Vc |
内部功率管高压输入端 |
7,8 |
Nc |
无连接 |
订购信息
订购型号 |
丝印 |
包装形式 |
JB618 |
JB618 1ACXX |
管装 50颗/管 |
应用极限参数 (Note1)
参数 |
范围 |
VCC – GND |
-0.3V ~ 30V |
FB - GND |
-0.3V ~ 9V |
VC- GND |
0.3V ~ 650V |
CS - GND |
0.3V ~ 9V |
工作温度范围 |
.-40℃ to +125℃ |
结温范围 |
-40℃ to +150℃ |
存储温度范围 |
-60℃ to +150℃ |
静电保护人体模式 |
2000V (Note2) |
静电保护机器模式 |
500V |
Note1 : 最大极限值是指在实际应用中超出该范围,将极有可能对芯片造成永久性损坏。以上应用极限值表示出了芯片可承受的应力值,但并不建议芯片在此极限条件或超出“推荐工作条件”下工作。芯片长时间处于最大额定工作条件,将影响芯片的可靠性。
Note2 : 人体模型,100pF电容通过1.5K ohm电阻放电。
JB618是一款专用于LED照明的恒流开关芯片,采用非隔离降压型拓扑架构的控制方法,专利零电流检测,临界导通模式可实现高精度恒流。内置线电压补偿电路,系统成本极低,只需要很少的外围组件就能达到优异的恒流指标。
1、启动电路
当系统上电之后,如图4所示,输入电压Vcap通过启动电阻R1对电容C1进行充电。当电容电压VCC达到芯片启动电压Vcc(on),芯片内部控制电路开始工作。系统启动之后,VCC由辅助绕组进行供电。
电源的启动延迟时间Tsd可得:
Tsd = R1 X C1 X Ln (1- Vcc(on) / (Vcap - Istart X R1))
其中:Vcc(on)为芯片启动电压。
Istart为芯片启动电流。
Vcap 为AC整流电压
因为启动电流非常的小(小于30uA),启动电阻R1可以取得足够大。以R1 取值1 MΩ,VCC电容C1取值4.7uF计,在90V交流输入时1秒之内即可完成启动。
2、输出恒流设置
芯片内部采用逐周期检测电感峰值电流,CS端连接到内部的峰值电流比较器输入端,与内部基准电压进行比较,从而控制功率管开关。
芯片工作在临界导通模式
LED输出电流为:Iout = 1/2 *Vcs /Rcs
其中:Vcs是芯片内部电流比较门限值
Rcs是电流检测电阻阻值
即输出电流可以根据合理设置电流采样电阻得到。与电感量完全没有关系。
3、输出过压保护及开路保护
如图6所示,芯片正常工作时,通过辅助绕组及分压电阻R2和R3反馈输出端电压到FB脚,芯片通过调节关断时间来使稳定电流的输出。如果输出电压过压,Fb端输入电压也跟着升高,当FB电压达到3.15V并保持足够时间,则视作电路输出过压,芯片将关闭out脚输出,直到芯片下一次启动。
如果反馈电路R2短路,FB电压会迅速冲高达到输出过压条件,芯片不断重启,一直工作在打嗝模式,R3开路与其现象一样;如果R2开路(或辅助绕组开路)或R3短路,FB端电压为0,则芯片启动之后会在工作一个周期后将输出管脚OUT关闭,直到芯片下一次启动。
4、反馈网络
如图所示,芯片通过辅助绕组,电阻R2和R3将输出电流状态反馈到FB端,FB端检测电流的阈值电压为0.1V。输出的LED保护电压可以通过图6所示反馈回路计算得到。
5、芯片驱动
JB618采用了特有的多级驱动电路,保证了开关功耗不会太大的同时,又不会影响系统的EMI特性。芯片即能够驱动性价比更高的功率三极管,也能够驱动功率MOS管,满足对效率要求更高或者更大功率系统的需求。
6、工作频率
系统工作在电感电流临界导通模式,无需任何环路补偿。通常情况下,设计系统的中心工作频率为45Khz左右。建议最大的工作频率为100Khz,最小工作频率为25Khz。频率的计算公式为:
Freq = Ip2 * Lm*η/ (2*Vout * Iout)
其中:Lp是电感的峰值电流,
Vout,Iout 分别是输出电压和电流,
Lm:是电感量,
η:系统的效率
7、JB618设计技巧
在设计JB618 PCB板时,遵循以下原则会有更佳的性能:
VCC旁路电容应尽量紧靠芯片VCC和GND引脚。
缩小功率环路的面积,如变压器主级、功率管以及反馈电阻间的环路面积可以有效减小EMI辐射。
CS采样电阻的地线与地线尽量靠近,可以有效降低耦合噪声,提高采样精度。
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