ETC PT4115

PT4115
30V/1.2A、高调光比 LED 恒流驱动器
概述
特点
PT4115 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于
驱动一颗或多颗串联 LED。PT4115 输入电压范围从 8 伏到
30 伏,输出电流可调,最大可达 1.2 安培。根据不同的输
入电压和外部器件,PT4115 可以驱动高达数十瓦的 LED。
PT4115 内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电
流,并通过DIM引脚可以接受模拟调光和很宽范围的PWM调
光。当DIM的电压低于0.3伏时,功率开关关断,PT4115进
入极低工作电流的待机状态。
z
z
z
z
z
z
z
z
z
应用
z
z
z
z
PT4115 采用 SOT89-5 封装和 ESOP8 封装。
极少的外部元器件
很宽的输入电压范围:从 8V 到 30V
最大输出 1.2A 的电流
复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
5%的输出电流精度
LED 开路自然保护
高达 97%的效率
输出可调的恒流控制方法
增强散热能力的 ESOP8 封装可用于大功率驱动
低压 LED 射灯代替卤素灯
车载 LED 灯
LED 备用灯
LED 信号灯
定购信息
封装
温度范围
定购型号
SOT89-5
-40 oC 到 85 oC
PT4115-89E
ESOP8
-40 oC 到 85 oC
PT4115-SOH
包装运输
产品打印
Tape and Reel
PT4115
xxxxxX
1000 units
Tape and Reel
2500 units
PT4115
xxxxxX
Note:
xxxxxX
Assembly Factory Code
Lot Number
典型应用电路
华润矽威科技(上海)有限公司
PT4115_DS Rev CH_2.6
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管脚
1
VIN
2
SW
3
NC
4
PT4115
CSN
8
DIM
7
GNDA
6
GNDP
5
NC
ESOP8
管脚描述
管脚号
管脚名称
1
SW
2
GND
信号和功率地
3
DIM
开关使能、模拟和 PWM 调光端
4
CSN
电流采样端,采样电阻接在CSN和VIN端之间
5
VIN
电源输入端,必须就近接旁路电容
描述
Exposed
功率开关的漏端
-
散热端,内部接地,贴在 PCB 板上减小热阻
PAD
ESOP8 4,5
NC
无连接,接地或悬空
极限参数(注 1)
符号
参数
参数范围
单位
VIN
电源电压
-0.3~45
V
SW
功率开关的漏端
-0.3~45
V
CSN
电流采样端 (相对 VIN)
+0.3~(-6.0)
V
DIM
开关使能、模拟和 PWM 调光端
-0.3~6
V
功率开关输出电流
1.5
A
功耗(注 2)
1.5
ISW
PDMAX
W
PTR
热阻, SOT89-5(θJA)
45
o
PTR
热阻, ESOP-8(θJA)
40
o
TJ
工作结温范围
TSTG
储存温度范围
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C /W
-40 to 150
o
-55 to 150
o
2
ESD (注 3)
C /W
C
C
kV
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推荐工作范围
符号
参数
参数范围
单位
V
VIN
电源电压
0 ~ 30
TOPT
工作温度
-40 to +85
o
C
注 1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全
保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数
规范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
注 2:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 TJMAX, θJA,和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PDMAX = (TJMAX TA)/ θJA 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。
注 3:人体模型,100pF 电容通过 1.5kΩ 电阻放电。
电气参数(注 4, 5)
无特别说明 VIN=12V, TA=25 oC
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
8
最大值
单位
30
V
VIN
输入电压
VUVLO
欠压保护
VIN下降
6.8
V
VUVLO, HYS
欠压保护迟滞
VIN 上升
500
mV
FSW
最大工作频率
1
MHz
电流采样
VCSN
平均采样电压
VCSN_hys
采样电压迟滞
ICSN
VIN- VCSN
A 档
95
98
101
mV
B 档
99
102
105
mV
±15
%
CSN管脚输入电流
VIN-VCSN=50mV
8
µA
关断电流
VDIM<0.3V
95
µA
内部电路工作电压
DIM浮空
5
V
关断电流
IOFF
DIM输入
VDIM
VDIM_H
DIM输入高电平
VDIM_L
DIM输入低电平
VDIM_DC
模拟调光电压范围
fDIM
最大PWM调光频率
fOSC=500kHz
低 频 PWM 调 光 占 空 比
fDIM =100Hz
DPWM_LF
2.5
0.5
0.02%
0.3
V
2.5
V
50
kHz
1
范围
5000:1
低频PWM调光比
高 频 PWM 调 光 占 空 比
DPWM_HF
V
fDIM =20KHz
4%
1
范围
25:1
低频PWM调光比
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电气参数(续)
(注 4、5)
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
DIM输入
RDIM
DIM对内部工作电压上拉电阻
IDIM_L
DIM接地漏电流
200
KΩ
VDIM = 0
25
uA
VIN =24V
0.4
VIN =12V
0.6
功率开关
RSW
SW导通电阻
ISWmean
SW连续电流
Ω
1.2
A
5
µA
SW漏电流
0.5
TSD
过热保护温度
160
℃
TSD-hys
过热保护迟滞
20
℃
ILEAK
过热保护
注 4:典型参数值为 25˚C 下测得的参数标准。
注 5:规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。
简化模块图
工作原理描述
PT4115和电感(L)、电流采样电阻(RS)形成一个自
压降决定,在RS上产生一个压差VCSN, 当(VIN-VCSN) >
振荡的连续电感电流模式的降压型恒流LED控制器。
115mV时,CS比较器的输出变低,内部功率开关关断,
VIN上电时,电感(L)和电流采样电阻(RS)的初始电
电流以另一个斜率流过电感(L)、电流采样电阻(RS)、
流为零,LED输出电流也为零。这时候,CS比较器的输出
LED和肖特基二极管(D),当(VIN-VCSN) < 85mV时,功
为高,内部功率开关导通,SW的电位为低。电流通过电
率开关重新打开,这样使得在LED上的平均电流为
感(L)、电流采样电阻(RS)、LED和内部功率开关
从VIN流到地,电流上升的斜率由VIN、电感(L)和LED
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I OUT =
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0.085 + 0.115
= 0.1 / Rs
2 × Rs
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高端电流采样结构使得外部元器件数量很少,采用 1%精
进行调节,内部有一个上拉电阻(典型 200K 欧姆)接在
度的采样电阻,LED 输出电流控制在±5%的精度。
内部稳压电压 5V 上,DIM 管脚的电压由内部和外部的电
PT4115 可以在 DIM 管脚加 PWM 信号进行调光,DIM 管
阻分压决定。
脚电压低于 0.3V 关断 LED 电流,高于 2.5V 全部打开 LED
DIM管脚在正常工作时可以浮空。当加在DIM上的电压低
电流,PWM 调光的频率范围从 100Hz 到 20KHz 以上。当
于0.3V时,内部功率开关关断,LED电流也降为零。关断
高电平在 0.5V 到 2.5V 之间,也可以调光,具体应用细节
期间,内部稳压电路保持待机工作,静态电流仅为95uA。
见后面应用说明。
此外,为了保证可靠性,PT4115内部包含过热保护功能
DIM 管脚也可以通过外加直流电压(VDIM) 调小 LED 电流
(TSD),封装含有散热PAD。过热保护功能在芯片过热
(模拟调光),最大 LED 电流由采样电阻 RS 决定。直流
(160℃)时保护芯片和系统,外部的散热PAD增强了芯
电压(VDIM) 的有效的调光范围是 0.5V 到 2.5V。当直流电
片功耗,于是,PT4115能够安全地输出较大电流。PT4115
压(VDIM)高于 2.5V,输出 LED 电流保持恒定,并由(0.1/RS)
还可以通过DIM管脚外接热敏电阻(NTC)到LED 附近,
设定。LED 电流还可以通过 DIM 到地之间接一个电阻到
检测温度动态调节LED电流保护LED,详见后面应用说明。
特性曲线
Efficiency1,3 and 7 LEDs
100%
L=47uH
Rs=0.13ohm
7LEDs
Efficiency
95%
90%
3 LEDs
85%
80%
75%
1LED
8
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Supply Voltage Vin(V)
Vdim vs Supply Voltage
6
Vdim vs Supply Voltage
5.5
5.4
5.3
5.2
4
Vdim(V)
Vdim(V)
5
3
2
5.1
5.0
4.9
4.8
4.7
1
4.6
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4.5
5
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15
20
25
30
Supply Voltage Vin(V)
Vdim vs Supply Vin
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10
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特性曲线 (续)
Vdim vs Temperature
5.30
Voltage across Rcs(0.33ohm) vs Temperature
115
5.25
110
24V 1LED
Vsense (V)
Vdim(V)
5.20
5.15
5.10
105
24V 3LED
100
12V 1LED
95
5.05
5.00
-40 -20
0
20
40
60
12V 3LED
90
-55
80 100 120
-35 -15
Temperature(Deg C)
"on" Resostence(ohm)
Rsw (ohm)
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
5
15
85
105 125
25
Vin=12V
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
-50
35
0
50
100
150
Ambient Temperature
Shutdown Current vs Supply Voltage
Supply Current vs Supply Voltage
250
200
Iin (uA)
Supply Voltage Vin(V)
65
0.9
Supply Voltage Vin(V)
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
45
Switch "on" Resistance vs Temp
1.0
0.9
0.3
25
Ambient Temperature
Rsw vs Supply Voltage
1.0
5
150
100
50
0
5
10
15
20
25
30
0
0
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10
15
20
25
Supply Voltage Vin(V)
Iin(uA)
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5
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特性曲线 (续)
Output Current vs Dim Duty Cycle
600
700
100Hz
LED Current(uA)
Output Current(uA)
20KHz
500
LED Current vs Vdim
800
400
50KHz
300
200
R=0.13ohm
600
500
400
300
R=0.33ohm
200
100
100
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
1.0
Dim Duty Cycle
Output Current L=27uH Rcs=0.0825ohm
1.20
4LEDs
1.16
1.14
7LEDs
6LEDs
1LED
2LEDs
1.10
5
5LEDs
3LEDs
10
15
2
20
25
30
-1%
4LEDs
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
1LED
5LEDs
-7%
2LEDs
5
Duty Cycle
80%
70%
4LEDs
5LEDs
3LEDs
10
6LEDs
7LEDs
50%
40%
30%
20%
10%
15
20
PT4115_DS Rev CH_2.6
30
800
700
600
500
400
25
30
4LEDs
300
5LEDs 6LEDs
7LEDs
200 1LED 2LEDs
3LEDs
100
5
10
15
20
25
30
Supply Voltage Vin(V)
Supply Voltage Vin(V)
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25
900
0
10
20
Switching Frequency L=27uH R=0.0825ohm
1LED
5
15
1000
60%
0%
6LEDs 7LEDs
Supply Voltge(V)
Switching Frequency(kHZ)
3LEDs
2LEDs
5
1%
0%
-8%
Duty Cycle L=27uH R=0.0825ohm
90%
4
2%
Supply Voltage(V)
100%
3
Output Current L=27uH Rcs=0.0825ohm
3%
Output Current Deviation
Output Current
1.22
1.12
1
Dim Pin Voltage(V)
1.24
1.18
0
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特性曲线 (续)
Output Current L=47uH Rcs=0.13ohm
Output Current(mA)
790
780
770
760
750
740
7LEDs
730 1LED
4LEDs
2LEDs
720
5LEDs
6LEDs
3LEDs
4%
2%
0%
5
10
15
20
25
7LEDs
-2%
1LED
-4%
-6%
710
Output Current L=47uH Rcs=0.13ohm
6%
Output Current Deviation
800
30
4LEDs 5LEDs 6LEDs
2LEDs
3LEDs
5
10
15
Duty Cycle L=47uH Rcs=0.13ohm
5LEDs 6LEDs
3LEDs
90%
4LEDs
7LEDs
Duty Cycle
70%
60%
50%
40%
1LED
20%
10%
0%
8
800
700
600
500
400
4LEDs
5LEDs
2LEDs
200
7LEDs
8
10
12
315
310
305
300
295
290
280
2LEDs
4LEDs
3LEDs
5
10
15
5LEDs
6LEDs
20
25
PT4115_DS Rev CH_2.6
18
20
22
24
26
28
30
Output Current L=100uH Rcs=0.33ohm
7LEDs
30
6%
4%
2%
0%
-2%
1LED
-4%
-6%
2LEDs
3LEDs
5
Supply Voltage (V)
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16
8%
Output Current Deviation
Output Current
320
285
14
Supply Voltage Vin(V)
Output Current L=100uH Rcs=0.33ohm
1LED
6LEDs
3LEDs
100
0
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
1LED
300
Supply Voltage Vin(V)
325
30
Switch Frequency L=47uH Rcs=0.13ohm
80% 2LEDs
30%
25
900
Switch Frequency(kHz)
100%
20
Supply Voltage(V)
Supply Voltage Vin(V)
10
4LEDs
15
5LEDs
6LEDs
20
25
7LEDs
30
Supply Voltage(V)
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特性曲线 (续)
Duty Cycle L=100uH R=0.33ohm
80%
3LEDs
Duty Cycle
70%
5LEDs
4LEDs
6LEDs
1000
7LEDs
Switch Frequency(kHz)
90%
2LEDs
60%
50%
1LED
40%
30%
20%
10%
0%
5
10
15
20
25
30
Switch Frequency L=100uH R=0.33ohm
900
800
700
600
500
2LEDs
300
PT4115_DS Rev CH_2.6
5LEDs 6LEDs
7LEDs
3LEDs
1LED
200
100
0
5
Supply Voltage Vin(V)
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4LEDs
400
10
15
20
25
30
Supply Voltage Vin(V)
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30V/1.2A、高调光比 LED 恒流驱动器
应用说明
通过外部电流采样电阻RS设定LED平均电流
如果高电平小于2.5V,则
LED的平均电流由连接在VIN和CSN两端的电阻RS决定:
I OUT = 0.1/ Rs
I OUT =
( Rs ≥ 0.082Ω)
上述等式成立的前提是DIM端浮空或外加DIM端电压高于
2.5V(但必须低于5V)。实际上,RS是设定了LED的最大
V pulse × 0.1 × D
2.5 × Rs
(0 ≤ D ≤ 100%,0.5V < V pulse < 2.5V )
输出电流,通过DIM端,LED实际输出电流能够调小到任
意值。
通过直流电压实现模拟调光
DIM端可以外加一个直流电压(VDIM)调小LED输出电流,
最大LED输出电流由(0.1/RS)设定,如图所示:
通过PWM调光,LED的输出电流可以从0%到100%变化。
LED的亮度是由PWM信号的占空比决定的。例如PWM信
号25%占空比,LED的平均电流为(0.1/RS)的25%。建议设
置PWM调光频率在100Hz以上,以避免人的眼睛可以看到
LED的闪烁。PWM调光比模拟调光的优势在于不改变LED
的色度。PT4115调光频率最高可超过20kHz.
关断模式
LED 平均输出电流计算公式:
I OUT =
0.1 × VDIM
(0.5V ≤ V DIM ≤ 2.5V )
2.5 × Rs
VDIM在 ( 2.5V
通过在DIM端接入0.3V以下的电压,实现系统关断,通常
情况下,系统的静态电流保持在95μA以下。
≤ VDIM ≤ 5V ) 范围内LED保持100%电
软启动模式:
通过在DIM接入一个外部电容,使得启动时DIM端电压缓
流等于 I OUT
= 0.1/ Rs
慢上升,这样LED的电流也缓慢上升,从而实现软启动。
通常情况下,软启动时间和外接电容的关系大约为
通过PWM信号实现调光
0.8ms/nF.
LED的最大平均电流由连接在VIN和CSN两端的电阻RS决
定,通过在DIM管脚加入可变占空比的PWM信号可以调小
输出电流以实现调光,计算方法如下所示:
0.1 × D
I OUT =
Rs
LED开路
PT4115具有内在开路保护功能,负载一旦开路,芯片的SW
处于悬空状态,芯片将被设置于安全的低功率模式,因此
LED负载开路时LED和芯片都是安全的。负载重新连接后
进入正常的工作状态。
(0 ≤ D ≤ 100%,2.5V < V pulse < 5V )
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旁路电容
SW 'Off'时间
在电源输入必须就近接一个低等效串联电阻(ESR)的旁
路电容,ESR越大,效率损失会变大。该旁路电容要能承
TOFF =
受较大的峰值电流,并能使电源的输入电流平均,减小对
V LED
L × ΔI
+ V D + I avg × ( Rs + rL)
输入电源的冲击。直流输入时,该旁路电容的最小值为
这里:
4.7uF,在交流输入或低电压输入,旁路电容需要100uF的
L
电感感值(H)
钽电容或类似电容。该旁路电容尽可能靠近芯片的输入
rL
电感寄生阻抗 (Ω)
管脚。
RS
限流电阻阻值 (Ω)
为了保证在不同温度和工作电压下的稳定性,建议使用
Iavg LED平均电流(A)
X5R/X7R的电容。以下网页查询到相关的参数信息,会对
ΔI
您的选型有所帮助。
VIN 输入电压 (V)
www.murata.com
www.t-yuden.com
www.avxcorp.com
VLED 总的LED导通压降 (V)
电感纹波电流 峰峰值(A) {设置为 0.3 x Iavg}
RSW 开关管导通阻抗 (Ω) {0.6Ω典型值}
VD
选取电感
PT4115推荐使用的电感参数范围为27uH ~ 100uH。电感的
饱和电流必须要比输出电流高30%到50%。
LED输出电流越小,建议采用的电感值越大。在电流能力
满足要求的前提下,希望电感取得大一些,这样恒流的效
果会更好一些。电感器在布板时请尽量靠近VIN和SW,以
避免寄生电阻所造成的效率损失。
正向导通压降 (V)
选取二极管
为了保证最大的效率以及性能,二极管(D)应选择快速
恢复、低正向压降、低寄生电容、低漏电的肖特基二极管,
电流能力以及耐压视具体的应用而定,但应保持30%的余
量,有助于稳定可靠的工作。
另外值得注意的一点是应考虑温度高于85°C时肖特基的
反向漏电流。过高的漏电会导致增加系统的功率耗散。
下表给出电感选择建议:
输出电流
电感值
饱和电流
Iout>1A
27-47uH
0.8A<Iout≤1A
33-82uH
大于输出电流
0.4A<Iout≤0.8A
47-100uH
1.3-1.5 倍
Iout≤0.4A
68-220uH
AC12V整流二极管(D)一定要选用低压降的肖特基二极
管,以降低自身功率耗散。
以下网页可以为您的选型提供帮助:
www.vishay.com
www.onsemi.com
降低输出纹波
如果需要减少输出电流纹波,一个最有效的方法即在LED
以CoilCraft为例,可以选择以下型号电感:
Part
L
DCR
ISAT
No.
(uH)
(Ω)
(A)
MSS1038-333
27
0.089
2.48
MSS1038-333
33
0.093
2.3
MSS1038-473
47
0.128
2
MSS1038-683
68
0.213
1.6
MSS1038-104
100
0.304
1.3
的两端并联一个电容,连接方式如图所示:
Manufacturer
CoilCraft
www.coilcraft.com
电感的选型还应注意满足PT4115应用的最大工作频率的
SPEC范围。
下列公式可为你的应用提供参考:
SW 'On'时间
TON =
VIN − VLED
L × ΔI
− I avg × ( Rs + rL + Rsw )
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1uF的电容可以使输出纹波减少大约1/3。适当的增大输出
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电容可以抑制更多的纹波. 需要注意的是输出电容不会影
需要注意的是选择了不恰当的电感,以及开关转换点存在
响系统的工作频率和效率,但是会影响系统启动延时以及
过大的寄生电容会导致系统效率的降低。当由于器件发热
调光频率。
限制驱动功率时,推荐选用 ESOP8 封装,因为在同等条件
下 ESOP8 封装具有更好的散热能力。
低输入电压下工作注意事项
系统在输入电压低于VUVLO时IC内部的功率开关管处于
关断状态,直到输入电压高于(VUVLO+500mV)系统
才会正常启动。但是有一种特殊情况即输入电压虽然高于
(VUVLO+500mV),但是过于接近输出电压,会导致
系统长时间工作在高占空比的状态,特别是低输入电压
(比如小于10V),功率耗散也会增大。长时间工作的情
况下,有可能导致IC过热保护(过热保护详见后续说明)。
在实际应用中,适当的保持输入输出电压的压差是非常必
要的。在工作状态下,输入电压降至VUVLO以下时,内
部开关管会关闭,系统停止输出。
需要注意的是输入电压过低通常会导致较多的功率耗散,
因而会降低整个系统的效率。
负载电流的热补偿
高亮度 LED 有时需要提供温度补偿电流以保证可靠稳定
的工作,这些 LED 通常被设计在驱动板之外。
PT4115 的内部温度补偿电路已将输出电流达到尽可能的
稳定。PT4115 还可以通过 DIM 管脚外接热敏电阻(NTC)
或者二极管(负温度系数)到 LED 附近,检测 LED 温度
动态调节 LED 电流以保护 LED。随着温度升高,DIM 端
电压降低,从而降低 LED 输出电流,实现系统的温度补偿。
IC过热保护(TSD)
PT4115 内部设置了过温保护功能(TSD),以保证系统稳
定可靠的工作。当 IC 芯片温度超出 160℃,IC 即会进入
散热注意事项
当系统工作的环境温度较高时,以及驱动大电流负载时,
必须要注意避免系统达到功率极限。下图列出了 PT4115
TSD 保护状态并停止电流输出,而当温度低于 140 时,IC
即会重新恢复至工作状态。
额定功率与温度的对应关系。 在实际应用中,要求达到
PCB布板的注意事项
每 25mm2 的 PCB 大约需要 1oz 敷铜的电流密度以有利于
合理的 PCB 布局 对于最大程度保证系统稳定性以及低噪
散热。PCB 铜箔与 PT4115 的散热 PAD 和 GND 的接触面
声来说很重要。使用多层 PCB 板是避免噪声干扰的一种很
积面积要尽可能大,有利于散热。
有效的办法。为了有效减小电流回路的噪声,输入旁路电
1600
容应当另行接地。PCB 铜箔与 PT4115 的散热 PAD 和 GND
Max. Power Disspation
的接触面积面积要尽可能大,以利散热。
Power(mW)
1400
SW端
1200
SW 端处在快速开关的节点,所以 PCB 走线应当尽可能的
1000
短,另外芯片的 GND 端应保持尽量良好的接地。
800
电感、电流采样电阻
600
布板中要注意的电感应当距离相应管脚尽可能的近一些,
400
否则会影响整个系统的效率。另外一个需要注意的事项是
尽量减小 RS 两端走线引起的寄生电阻,以保证采样电流
200
0
-40 -20
的准确。
0
20
40
60
80
100 120 140
Ambient Temperature
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典型应用电路
VIN
RS
DC8-30V
0.286Ω
LED
1W
L
100u
H
D
CIN
100uF
AC12-18V
VIN
CSN
SW
PT4115
DIM
GND
图表 1 :1W 射灯应用
VIN
RS
DC8-30V
0.286Ω
LED
1W
L
68uH
D
CIN
100uF
AC12-18V
VIN
DIM
CSN
SW
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GND
图表 2:3W 射灯应用
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典型应用电路(续)
图表 3 可用于生产的 DEMO 板
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封装信息
SOT89-5 封装
D
D1
E1
E
A
L
b1
b
e
c
e1
SYMBOL
PT4115_DS Rev CH_2.6
INCHES
MIN
MAX
MIN
MAX
A
1.400
1.600
0.055
0.063
b
0.320
0.520
0.013
0.020
b1
0.360
0.560
0.014
0.022
c
0.350
0.440
0.014
0.017
D
4.400
4.600
0.173
0.181
D1
1.400.
1.800
0.055
0.071
E
2.300
2.600
0.091
0.102
E1
3.940
4.250
0.155
0.167
e
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MILLIMETERS
1.500 TYP.
0.060 TYP.
e1
2.900
3.100
0.114
0.122
L
0.900
1.100
0.035
0.043
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封装信息
ESOP-8 封装
SYMBOL
DIMENSIONS IN MILLIMETERS
MIN
MAX
MIN
MAX
A
1.350
1.750
0.053
0.069
A1
0.050
0.150
0.004
0.010
A2
1.350
1.550
0.053
0.061
b
0.330
0.510
0.013
0.020
c
0.170
0.250
0.006
0.010
D
4.700
5.100
0.185
0.200
D1
3.202
3.402
0.126
0.134
E
3.800
4.000
0.150
0.157
E1
5.800
6.200
0.228
0.244
E2
2.313
2.513
0.091
0.099
e
1.270(BSC)
0.050(BSC)
L
0.400
1.270
0.016
0.050
θ
0°
8°
0°
8°
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DIMENSIONS IN INCHES
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