20160322022606 9626

WS9442 Product Description
非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
特点
概述

临界模式工作,无需电感补偿

内置 500V 功率 MOSFET
全范围交流输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源系统。WS9442

栅极驱动,无需辅助绕组供电
内部集成 500V 功率 MOSFET,只需要很少的外围元件,即可实现

高达±3%的 LED 电流精度
优异的恒流特性。芯片工作在电感电流临界模式,系统输出电流不

高达 93%以上的系统效率
随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。

LED 短路保护
芯片工作电流只有 200uA,无需辅助绕组供电,简化设计,降低系

CS 采样电阻短路保护
统成本。

智能温度控制技术,避免高温灯闪

芯片过温保护
问题。具有多重保护功能,包括 LED 开路/短路保护、电流采样电

外部可调输出开路/过压保护
阻短路保护和芯片过温保护。
WS9442 是一款高精度的 LED 恒流驱动芯片,适合于 85V-265V
内部采用了独特的智能温度控制,可以轻易解决高温时灯闪的
WS9442 提供 7-Pin 的 DIP7 封装。
应用领域

球泡灯

面板灯

LED 灯管
典型应用图
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Copyright@Winsemi Microelectronics Co., Ltd., All right reserved.
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引脚定义与器件标识
WS9442 提供了 7-Pin 的 DIP-7 封装,顶层如下图所示:
WS9442D7P:Product Code
A:产品编码
X:内部代码
BCY:内部品质管控代码
YMX:D/C
引脚功能说明
引脚名
引脚号
1
GND
2
ROVP
3
NC
4
VCC
5,6
DRAIN
7
CS
功能说明
芯片地
输出开路保护电压调节端,必须接电阻到地,不可以悬空
无连接,必须悬空
芯片电源端
内部功率管漏端
电流采样端,接电流检测电阻到地
电路内部结构框图
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订购信息
封装形式
芯片表面标识
采购器件名称
7-Pin DIP-7, Pb-free
WS9442D7P
WS9442D7P
输出功率范围
型号
封装形式
输入电压
最大输出功率
120V/280mA
单电压(175VAC-264VAC)
WS9442D7P
160V/220mA
DIP7
80V/300mA
全电压(90VAC-264VAC)
极限参数
符号(symbol)
参数(parameter)
VDS
内部高压 MOSFET 漏极到源极峰值电压
极限值
单位(unit)
-0.3~500
V
10
mA
ICC_MAX
最大电源电流
VROVP
LED 开路保护电压调节端
-0.3~7
V
CS 电流采样端电压
-0.3~7
V
功耗
0.9
W
最大工作结温
150
℃
-55~150
℃
VCS
PDMAX
TJ
TSTG
最小/最大储藏温度
注意:超过上表中规定的极限参数会导致器件永久损坏。不推荐将该器件工作在以上极限条件,工作在极限条件以上,可能会影响
器件的可靠性。
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电气特性参数 条件:TA=25℃,VCC=15V(除非特别注明)
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
17.8
18.8
19.8
V
电源供电部分
VCC_CLAMP
VCC 嵌位电压
10mA
UVLO_on
芯片启动电压
14
15
16.2
V
UVLO_off
VDD 欠压保护
9
9.5
10
V
Ist
启动电流
VCC= 13V
150
220
300
uA
Iop
工作电流
Fop=70KHz
100
170
250
uA
390
400
410
mV
电流检测部分
Vcs_th
电流检测阈值
TLEB
前沿消隐时间
350
ns
TDELAY
芯片关断延迟
200
ns
Toff_max
最大消磁时间
310
us
Toff_min
最小消磁频率
4.5
us
Ton_max
最大导通时间
100
us
6.8
Ω
内部驱动部分
Rovp=70k
功率管
Rds_on
功率管导通阻抗
Vgs=15V,Ids=0.5A
BVdss
功率管的击穿电压
Vgs=0V,Ids=250uA
Idss
功率管漏电流
Vgs=0V,Vds=500V
500
V
10
uA
过温保护
TREG
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150
过热调节点
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℃
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功能描述
其中,RCS为电流检测电阻阻值。为了保证系统的恒流精度,
WS9442 是一款专为 LED 照明设计的恒流驱动芯片,应
建议采样电阻Rcs选用1%精度的电阻。
用于非隔离的降压型 LED 电源系统。它内部集成 500V 功率
LED 输出电流计算公式:
MOSFET,并且采用先进的恒流控制方法和栅极驱动技术,只
I LED 
需要很少的外围元件就可以达到优异的恒流特性,系统成本
I PK
(mA)
2
低,效率高。
其中,IPK是电感的峰值电流。
启动
续流二极管
系统上电后,线电压通过启动电阻对 VCC 电容充电,当
VCC 电压达到芯片开启阈值时,芯片开始工作。WS9442 将
内部将 VCC 电压钳位在 17V。
MOSFET导通时,二极管将会承受等于输入电压的反向电
压。推荐使用耐压600V二极管。并且,由于续流二极管的工作
频率在20K~120Khz,所以推荐使用Trr小于50nS的ES,ER等
系统启动电流的典型值为 200uA(最大值为 300uA)。例
系列的超快恢复二极管。
如当使用在 176VAC—264VAC 时,启动电阻应按如下公式设
定为:
RST 
输入电解电容
VIN _ MIN  1.414
I ST _ MAX
输出电解电容耐压必须考虑输入电压,常用的是400V。
176  1.414

 820 K 
300
通常,输入电解电容的容量设计可以采用如下的经验公式:
90Vac~264Vac: 1W 输出选用1uF输入电解电容
启动电阻建议采用两颗 1206 封装贴片电阻串联使用。
VCC 电容的选取
176Vac~264Vac:1W 输出选用0.5uF输入电解电容
输出电容
Vcc 电容是用于给芯片供电,从而确保芯片稳定工作。布
板的时候,要尽可能贴近芯片放置。
推荐使用电解电容,稳定的容量可以提高电源效率,改善
LED纹波电流,提高光效。
推荐 Vcc 采用 1uF 的电容。如果选用的是叠层瓷片电容
输出电解电容耐压必须考虑设置的 Vovp 电压。
(MLCC),推荐用 X7R 的材质,从而保证高低温下,容量的
稳定性。另外,由于 MLCC 体积小,材质脆等特点,容易出现
储能电感
由于外应力损坏或者因为 PCB 板上杂质的存在而出现 Vcc 漏
电,从而导致芯片启动不了的现象。请务必在布板和生产过程
中加以严格的控制。
WS9442 工作在电感电流临界模式,当芯片输出脉冲时,
外部功率 MOSFET 导通,流过储能电感的电流从零开始上升,
功率管的导通时间为:
t on 
恒流控制,输出 LED 电流设置
WS9442采用专利的恒流控制方法,只需要很少的外围元
L  I PK
VIN  VLED
件,即可实现高精度的恒流输出。芯片逐周期检测电感的峰值
其中,L 是电感的感量;IPK 是流过电感的电流峰值;VIN
电流,CS 端连接到内部峰值电流比较器的输入端,与内部
是输入交流经整流后的直流电压;VLED 是输出 LED 上的电压。
400mV阈值电压进行比较,当CS电压达到内部检测阈值时,
当芯片输出脉冲关断时,外部功率 MOSFET 也被关断,流
功率管关断。CS比较器的输出还包括一个350ns的前沿消隐时
过储能电感的电流从峰值开始往下降,当电感电流下降到零时,
间。
芯片再次输出脉冲。功率管的关断时间为:
电感峰值电流的计算公式:
I PK 
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toff 
400
(mA)
RCS
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储能电感的计算公式为:
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L  I PK
VLED
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L
VLED  (VIN  VLED )
f  I PK  VIN
电流检测电阻短路或者电感饱和,芯片立刻进入短路保护状态,
功率 MOSFET 被关断。同时,芯片不断检测负载状态,直到
故障解除,当外部短路故障解除后,芯片自动恢复到正常工作。
其中,f 为系统工作频率。WS9442 的系统工作频率和输
入电压成正比关系,设置 WS9442 系统工作频率时,选择在
线电压补偿
输入电压最低时设置系统的最低工作频率,而当输入电压最高
WS9442 内置线电压补偿功能,使得 LED 电流在全电压范
时,系统的工作频率也最高。
围内都能保持一致,具有非常小的线性调整率,确保高的恒流
WS9442 设置了系统的最小退磁时间和最大退磁时间,分
精度。
别为 4.5us 和 310us。由 TOFF 的计算公式可知,如果电感量
很小时,TOFF 很可能会小于芯片的最小退磁时间,这时系统就
PCB 设计
会进入电感电流断续模式,LED 输出电流会背离设计值;而当
在设计 WS9442 时,需要遵循以下指南:
电感量很大时,TOFF 又可能会超出芯片的最大退磁时间,这时
旁路电容:VCC 的旁路电容需要紧靠芯片 VCC 和 GND 引
脚。
系统就会进入电感电流连续模式,输出 LED 电流同样也会背
地线:电流采样电阻的功率地线尽可能短,且要和芯片的
离设计值。所以选择合适的电感值很重要。
地线及其它小信号的地线分头接到 Bulk 电容的地端。
功率环路:功率环路的面积要尽量小,以减小 EMI 辐射。
智能温度控制
芯片远离续流二极管等发热元件。
WS9442 具有智能温度控制,在驱动电源过热时逐渐减小
ROVP 电阻:开路保护电压设置电阻需要尽量靠近芯片
输出电流,从而控制输出功率和温升,使芯片温度达到动态平
ROVP 引脚。
衡,以提高系统的可靠性。芯片内部设定智能温度控制温度点
DRAIN 脚:增加此引脚的铺铜面积以提高芯片散热。
为 150℃。
过压保护设置
WS9442 的开路保护电压可以通过 ROVP 引脚电阻来设
置,ROVP 引脚电压为 0.5V。
当 LED 开路时,输出电压逐周期增加,消磁时间变短,
可以根据需要设定开路保护电压,来计算相应的消磁时间:
Tovp 
L  V CS
R CS  V OVP
其中,Vcs 是 CS 的逐周期关断阈值(0.4V);Vovp 是所设
定的过压保护点;然后根据 Tovp 来计算 ROVP 的电阻阻值,
计算公式如下:
Rovp  120  7 . 67 * Tovp * 10 6 (KΩ)
建议开路保护电压设置为最大负载电压的 1.5 倍或者以
上。
保护控制
WS9442 内置多种保护功能,包括输出 LED 开路/短路保
护,电流检测电阻短路保护和芯片过温保护。
芯片工作时自动检测负载状态,如果输出 LED 开路/短路、
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DIP7 封装外观图
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Dimensions in Millimeters
Symbol
Min
Max
Min
Max
A
9.00
9.50
0.354
0.374
B
6.10
6.60
0.240
0.260
C
3.0
3.4
0.118
0.134
A1
1.474
1.574
0.058
0.062
A2
0.41
0.53
0.016
0.021
A3
2.44
2.64
0.096
0.104
A4
0.51TYP
0.02TYP
A5
0.99TYP
0.04TYP
C1
6.6
C2
7.30
0.260
0.50TYP
0.287
0.02TYP
C3
3.00
3.40
0.118
0.134
C4
1.47
1.65
0.058
0.065
D
7.62
9.3
0.300
0.366
D1
0.24
0.32
0.009
0.013
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注意事项
1.购买时请认清公司商标,如有疑问请与公司本部联系。
2.在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值,否则会影响整机的可靠性。
3.本说明书如有版本变更不另外告知。
联系方式
深圳市稳先微电子有限公司
公司地址:深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场二期东座1002
邮编: 518040
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