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XLT604 大功率LED驱动芯片 运用详情

LED以其寿命长且耗电小等特点而广泛应用于指示灯、大型看板、扫描仪、传真机,手机、汽车用灯、交通信号灯等方面.但在照明光源方面,目前的LED因亮度及价格尚未具备取代其它光源的条件.
  然而,随着亮度持续提升,LED将在不久的将来取代白热灯与日光灯,且价格也会因量产技术进步而下降,应用需求将大幅增加.
  1 XLT604芯片的结构功能
  XLT604是采用BICMOS工艺设计的PWM高效LED驱动控制芯片.它在输入电压从8V(DC)到450V (DC)范围内均能有效驱动高亮度LED.该芯片能以高达300 kHz的固定频率驱动外部MOS-FET.且其频率可由外部电阻编程决定.外部高亮LED串可采用恒流方式控制,以保持恒定亮度并增强LED的可靠性,其恒流值可由外部取样电阻值决定,其变化范围从几毫安到1安培.
  XLT604驱动的LED可以通过外部控制电压来线性调节其亮度,亦可通过外部低频PWM方式调节LED串的亮度.
  XLT604的内部结构如图1所示.各引脚的主要功能如表1所列.
     2 XLT604的应用电路
  XLT604是可降压、升压、升降压驱动大功率LED串的控制芯片.该芯片既适用于AC输入,也适用于8~450 V的直流输入.交流输入时,为提高功率因素,可在线路中加入无源功率因素校正电路.XLT604可驱动上百个LED的串联或数串并联,并可通过调节恒流值来确保LED的亮度并延长寿命.PWM_D端可采用低频脉宽调制的方法调节LED亮度,同时兼作使能端,该端悬空时,芯片无输出控制.实际上,该芯片也可以通过LD端的线性调压方式调节LED的亮度.图2所示是XLT604在交直流输入中的典型应用电路.
     3 电路元器件的参数设计
  3.1 电路开关频率的计算
  开关频率决定了电路中电感的大小,大的频率可以使用较小的电感,但这会增加电路的损耗.典型的频率应在20~150 kHz左右,欧洲的电压是230 V,可以用较小的频率;北美的电压是120 V,因此选择100 kHz是一种好的折中方案.电路中的振荡电阻可以通过下式计算:
  fosc=22000/(Rosc+22)
  式中,Rosc的单位为kΩ
  3.2 交流输入电感的设计
  设输入有效值为120 V,Iled为350 mA,fosc为50 kHz,10个LED的正向压降Vleds为30V;则:
  Vin=120×1.41=169 V
  那么,开关占空比:
  D=Vleds/Vin=30/169=0.177

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2009-05-07 10:24
公司以前的同时做的板子是43mm×43mm的,我改小之后就MOS发热很厉害,不知道是板子改小的缘故,还是布线中某些意外的因素,我分别改的有30mm×40mm,45mm×30mm,21mm×46mm,就是不明白为什么MOS会特别烫,元件也是和以前的板子一样的.
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power-pp
LV.7
3
2009-05-07 11:52
@fengredsky
公司以前的同时做的板子是43mm×43mm的,我改小之后就MOS发热很厉害,不知道是板子改小的缘故,还是布线中某些意外的因素,我分别改的有30mm×40mm,45mm×30mm,21mm×46mm,就是不明白为什么MOS会特别烫,元件也是和以前的板子一样的.
你做多大功率的?
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2009-05-07 15:22
@power-pp
你做多大功率的?
45V100mA
10V 300mA
找不到什么原因啊,原来的板子做没问题的,就是我改小的那个板子MOS烫的很,怀疑是那个降压用的100K的电阻让MOS很烫的,但是我总觉得不应该是那个的热量传递过去的……这一块就是21mmX46mm的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3214971241680689.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
另外的这个是30mmX40mm的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3214971241680914.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
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power-pp
LV.7
5
2009-05-07 17:00
@fengredsky
45V100mA10V300mA找不到什么原因啊,原来的板子做没问题的,就是我改小的那个板子MOS烫的很,怀疑是那个降压用的100K的电阻让MOS很烫的,但是我总觉得不应该是那个的热量传递过去的……这一块就是21mmX46mm的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3214971241680689.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">另外的这个是30mmX40mm的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3214971241680914.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
测试一下频率是不是高了,频率高了MOSFET和二极管都容易发热.
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2009-05-26 09:40
@power-pp
测试一下频率是不是高了,频率高了MOSFET和二极管都容易发热.
不高,比较低了只有44k,但是之前的4.4X4.4Cm的没那么烫的
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逍遥-
LV.3
7
2009-11-26 09:14
@fengredsky
45V100mA10V300mA找不到什么原因啊,原来的板子做没问题的,就是我改小的那个板子MOS烫的很,怀疑是那个降压用的100K的电阻让MOS很烫的,但是我总觉得不应该是那个的热量传递过去的……这一块就是21mmX46mm的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3214971241680689.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">另外的这个是30mmX40mm的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3214971241680914.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你30mmX40mm的这个板子上的MOS的热量有一部分在PCB板上散掉了,而你的21mmX46mm这块板子的PCB铺铜小了,它的热量全部落在MOS上了,我想这是它发烫的原因吧!
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2009-11-26 13:08
@逍遥-
你30mmX40mm的这个板子上的MOS的热量有一部分在PCB板上散掉了,而你的21mmX46mm这块板子的PCB铺铜小了,它的热量全部落在MOS上了,我想这是它发烫的原因吧!
应该是吧,改小的那个板子现在只是做低压36VAC以内的比较合适
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qinxi
LV.4
9
2009-11-28 09:59
@fengredsky
应该是吧,改小的那个板子现在只是做低压36VAC以内的比较合适
XLT604的芯片有哪些保护功能?
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sumzi888
LV.3
10
2009-12-02 13:48
@qinxi
XLT604的芯片有哪些保护功能?
电路开关频率的计算
  开关频率决定了电路中电感的大小,大的频率可以使用较小的电感,但这会增加电路的损耗.典型的频率应在20~150 kHz左右,欧洲的电压是230 V,可以用较小的频率;北美的电压是120 V,因此选择100 kHz是一种好的折中方案.电路中的振荡电阻可以通过下式计算:
  fosc=22000/(Rosc+22)
  式中,Rosc的单位为kΩ
  3.2 交流输入电感的设计
  设输入有效值为120 V,Iled为350 mA,fosc为50 kHz,10个LED的正向压降Vleds为30V;则:
  Vin=120×1.41=169 V
  那么,开关占空比:
  D=Vleds/Vin=30/169=0.177
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