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YB1521大功率升压直流-直流转换器和WLED驱动器

日期:2019-4-25标签: (来源:互联网)

描述YB1521是升压型DC-DC转换器作为电流源驱动并联45个白光LED(3S15P)/5V系统轨道的串联配置。LED的串联连接提供相同的LED电流导致均匀亮度和消除的需要镇流电阻器。 这些光的强度LED与电流通过成比例通过他们。 YB1521是固定的频率为1.3MHz,允许使用微小的薄型电感器和电容器最小化空间占地面积和成本考虑细胞的应用手机背光或其他手持设备。宽输入电压范围为2.5V至5.5V是便携式应用的理想选择更高的转换效率。 控制LED亮度,LED电流即可通过施加PWM信号脉冲频率通常为50 KHzEN引脚。

特征 2.5V至5.5V输入电压范围 内置功率MOSFET 在5V Vin下驱动高达15V @ 400mA 关断电流小于1μA 效率高达94% 过压保护@ 18V UVLO,热关断 内部1.6A电流限制200mv低参考电压 内置软启动 PWM调光 SOT23-5封装 绿色封装(RoHS)可用应用 蜂窝电话和智能手机 掌上电脑和PDA 小型LCD显示器 GPS终端 MP3播放器 数码相机和摄像机 电子书

典型应用电路

引脚配置

引脚分配和说明
表格1
Pin NAME说明
1 SW
开关引脚。 这是内部功率MOSFET的漏极开关。 将功率电感和输出整流器连接到SW。
2 GND接地引脚。 直接连接到本地地平面。
3 FB
反馈Pin。 参考电压为200mV。 连接LED和该引脚上有一个电阻。 LED电流由电阻和FB电压。
4 EN
关断引脚和调光控制引脚。 PWM占空比控制LED电流。
5 IN
输入电源引脚。 用一个接近的电容旁路该引脚设备尽可能。

绝对最大额定值(注1)
V IN至GND ............- 0.3V至6V
V EN至GND ............- 0.3V至6V
V SW至GND ............- 0.3V至18V
结温....... 150℃
储存温度.......- 55℃至150℃
引线温度...... 300℃
ESD HBM .......... 3KV
ESD MM ............ 250V
推荐工作条件
(笔记2)
电源电压V IN ..... 2.5V至5.5V
工作温度.......- 40℃至85℃
输出电压........ 0V至15V
热量信息(注3)
θJA........... 220℃/ W.

注意:
1.超过这些额定值可能会损坏设备。
2.不保证设备在其工作条件之外运行。
3.θJA是在低有效导热率板上在T A = 25℃的自由空气中测量的。

功能块

手术YB1521具有恒定频率,电流模式控制方案进行调节输出LED电流。它的操作可以通过参考该块来理解图3中的图表。每个图的开头振荡器周期,电压成正比开关电流被添加到斜坡输出和结果总和被输入PWM比较器的正端。当这个电压超过水平时比较器负输入,峰值目前已达到,而SR闩锁复位并关闭电源开关。负输入端的电压比较器来自于输出误差放大器。误差放大器设置正确的峰值电流水平保持监管产出。如果输出错误放大器增加,电流更大交付到输出;如果它减少,少电流已经交付。应用信息浪涌电流YB1521具有内部软启动限制功能通过IN引脚的电流量启动并限制数量输出过冲。目前的限制是总计增加4步软启动时间为160μs。LED电流和调光控制LED的电流由电阻设定FB引脚连接到GND:I LED = 200mV / R 1。最初设置的最大LED电流可以

通过脉冲宽度调制来减少EN。 更好的方法是调整用于调光的内部参考电压通过图1中所示的逻辑信号进行控制5. YB1521包含支持此功能的电路自动。 典型的调光频率是50KHz,建议不要降低超过20KHz。 除了EN调光控制方案,DC电平信号或可以使用滤波的PWM信号如图所示控制LED电流分别如图6和图7所示。该通过LED的平均电流将线性增加到占空比不知道什么是P W M s i g n a l。

图5:使用逻辑的PWM调光控制
信号

图6:使用直流电压进行调光控制

图7:使用滤波器进行调光控制PWM信号过压保护YB1521具有内部过压保护电路也起到了作用开路保护。在开放的情况下电路或LED故障,LED是断开电路,和反馈电压为零。 YB1521然后将切换到高占空比导致高输出电压,其中可能导致SW电压超过其电压最高18V额定值。 YB1521会自动关机直到电源关闭回收。电感选择建议使用6.8μH来驱动39个LED串联/并联。虽然体积小而且高效率是主要关注的问题电感应具有低磁芯损耗1.3MHz和低DCR(铜线抵抗性)。更高的10μH电感器建议提高效率。二极管选择保持高效率,平均肖特基二极管的额定电流应该是大于峰值电感电流。肖特基二极管具有低正向压降和快速切换速度是想法提高便携式应用的效率。选择反向细分

肖特基二极管比输出大电压。电容选择选择低ESR电容作为输出最小化输出电压纹波。该陶瓷电容器是一个很好的选择同样。 一个4.7μF输出电容器足以满足大多数应用。 对于应用程序需要更小的输出电容,可以使用2.2μF。 一个4.7μF建议使用陶瓷电容器实际系统中的输入电容。PCB布局考虑适当布局高频切换路径对于防止切换至关重要噪音和电磁干扰问题。 由于高频切换,所有痕迹的长度和面积连接到交换节点应该是最小化。

封装信息(SOT23-5)

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Yobon对使用此处描述的任何电路或应用不承担任何责任它是否传达任何专利许可。