SI-EN最新推出隔离可控硅调光驱动SN3909-SN3919升级版,普华德授权一级...

主动功率因素校正反激式可控硅调光LED驱动器概述
SN3909是带主动功率因数校正的Fly-back LED 可控硅调光LED驱动器,基于初级侧峰值电流控制、恒定关断时间控制模式,只需要极少的外围元件就能实现功率因数校正、可控硅调光等功能,最大限度的减小BOM成本;集成短路保护和开路保护功能,同时实现极高的转换效率。
SN3909采用MSOP-8的小型封装,减小PCB布板面积,容易实现小型化;可在-40 °C ~ 85°C范围内正常工作。特点
•无需次级反馈电路:光耦和431等•功率因数大于0.9
•高效率(超过80%)
•极少的外围元件
•输出开路保护
•输出短路保护
应用
•通用LED照明
•可控硅调光LED照明
典型应用电路
注意:该线路不带调光功能,要实现调光必须加调光器偏置线路,请参考应用实例。
环境代码
E:ROHS
引脚代码
08: 8个引脚
封装类型
钢丝线
E:MSOP
工作温度范围
I:工业标准
如果器件工作条件超过上述各项极限值,可能对器件造成永久性损坏。上述参数仅仅是工作条件的极限值,不建议器件工作在推荐条件以外的情况。器件长时间工作在极限工作条件下,其可靠性及寿命可能受到影响。
蓄电池防盗电气特性(测试条件:VCC=16V, VS=5.5V,CS=0V,TOFF=250kΩ,COMP悬空, T=25°C, 除非特别指出)(Note1)符号参数条件最小值典型值最大值单位VCC VCC电压范围8 24 V V OVP VCC过压保护阈值VCC上升26 28.5 V △V OVP VCC过压保护迟滞  6 V Idis VCC过压保护放电电流VCC=Vovp    5 7.5 mA UVLO VCC欠压闭锁阈值VCC下降7.2 V VCC start-up VCC启动电压VCC 上升16 V
I vcc VCC静态电流VCC=12V 500 700 uA
I vcc,UV VCC欠压静态电流VCC=6V 220 380 uA
V CS,TH CS电压阈值0.52 0.55 0.58 V T BLANK电流检测屏蔽时间Vcs=Vcs_th+50mV 500 ns TOFF 振荡器的关断时间R TOFF=250KΩ9.8 10 10.2 us V vs VS电压范围0.25    2.5 V Vclamp GATE 输出电压钳位阈值VCC=20V 17.5 19 V
Trise 上升时间GATE连接1nF电容到GND,
电压从0 上升到6V
50 80 ns
Tfall 下降时间GATE连接1nF电容到GND,
电压从VCC下降到
0.1*VCC
50 80 ns
Tdelay GATE输出延时Vcs=Vcs,th+0.02V 60 ns T P过温度保护阈值150 o C △T P过温度保护迟滞20 o C V OCP过电流保护阈值0.75 0.85 V TOFF_rese
t
过流保护关断重置时间Vcs= V OCP360 us Note1: 芯片量产测试是在25°C下进行,设计、工艺和特征化分析可以保证芯片正常工作在其他温度。
内部原理图
Vsupply
应用信息
SN3909是带主动功率因数校正的反激LED 驱动器,基于峰值电流检测、恒定关断时间控制模式,只需要极少的外围元件就能实现功率因数校正功能,不需要任何环路补偿,外加偏置线路便能实现可控硅调光功能,同时实现极高的转换效率。 启动特性
VCC 的工作电压范围为8~24V ,该电压需要外部提供,一个合适的电阻连接到输入高压直流电压端和一个低ESR 的电容器连接到输入直流电压GND 端来提供芯片启动电压和电流。VCC 启动电压为16Vdc ,系统启动后,将由辅助绕组来提供一个稳定的电压作为VCC 电压。VCC 引脚的输入电流是
芯片内部电路的0.45mA 电流和外部MOS 管栅极驱动电流之和(该电流取决于开关频率和外部MOSFET 的栅极电荷)。
S G IN f Q mA I •+≈45.0
在上式中,
fs 是开关频率,G Q 是外部MOSFET 的栅
极电荷(可以从MOSFET 的数据表中得到)。由于辅助绕组的电压会随着输出电压的变化而变化,在应用时应确保辅助绕组电压在VCC 工作电压范围之内;通常设置在12~16V 为宜。VCC 引脚内部还设置了VCC 过压保护电路,过压保护电压点为26V ,当VCC 电压达到该值时,内部VCC 引脚与GND 引脚之间将会有一个较大放电电流,系统将重启动。 主动功率因数校正
Vs 引脚的功能是检测输入电压波形,来控制输入电流波形,如图(1)所示,上面为输入直流电压波形,下面为变压器初级线圈电流波形,电流与电压在相位和幅值上均保持同步,以实现高功率因数。
枸杞果糕图(1)
其原理如图(2):输入电压整流后的直流高压Vbulk 经过R1和R2分压后作为VS 的输入信号,该信号经过内部分压电阻分压后作为Vcs 阈值,来控制变压器初级线圈电流。
R1R2
图(2)
电流调整电弧螺柱焊机
如图(2)所示,通过内部检测线路检测VS 峰值电压来确定输入是110Vac 还是220Vac 。当输入为110Vac 时开关k 闭合;输入为220Vac 时开关k 断开。这样就可以改变Vcs 阈值,以保证在输入110Vac 与220Vac 时输出
电流大小一样。 线性电流调整率曲线
振荡器
SN3909内部的振荡器是由一个连接在TOFF 引脚的电阻控制的。振荡器的关断时间是由以下方程式确定的:
)(104012s R TOFF EXT ××=−
R EXT :为TOFF 引脚到地的电阻。
电流检测
双层布方艺蒙
CS 引脚连接到内部的两个比较放大器的输入端。其中一个比较器的反相输入端内接参考电压,而另一个比较器的反相输入端连接到VS 引脚内部的分压点。两个比较器的输出均反馈到或门,通过或门输出反馈到触发器的重

本文发布于:2024-09-22 22:38:44,感谢您对本站的认可!

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