TPS92512HV 用于LED照明的65V 2.5A降压电流稳压器技术手册

描述

TPS92512/HV 是集成 MOSFET 的 2.5A 降压(降压)电流稳压器 驱动大电流 LED。这些 LED 驱动器提供 42 V 和 60 V (HV) 输入范围 在用户选择的固定频率下运行,具有峰值电流模式控制,并提供出色的 线路和负载调节。

TPS92512/HV LED 驱动器具有用于模拟和脉宽调制的独立输入 (PWM) 调光,实现不折不扣的亮度控制,实现大于 10:1 的对比度 和分别大于 100:1。PWM输入与低压逻辑标准兼容 轻松连接到各种微控制器。模拟 LED 电流设定点为 使用带有外部 0 V 至 1.8 V 信号的 IADJ 输入,可在 0 V 至 300 mV 之间调节。
*附件:tps92512hv.pdf

对于使用两个或多个 TPS92512/HV LED 驱动器的多串应用,内部 振荡器可由外部时钟过驱动,确保所有转换器在 共频,从而降低了拍频的可能性并简化了系统 EMI 滤波。具有迟滞的可调输入欠压锁定 (UVLO) 提供了灵活性 根据电源电压条件设置启动/停止电压。

该TPS92512包括逐周期过流保护和热关断 保护。它采用 10 引脚 HVSSOP PowerPAD™ 封装。

特性

  • 集成 200mΩ 高侧 MOSFET
  • 4.5V 至 42V 输入电压范围
    (TPS92512HV为 4.5 V 至 60 V)
  • 0 V至300 mV可调基准电压源
  • ±5% LED 电流精度
  • 100 kHz 至 2 MHz 开关频率范围
  • 专用PWM调光输入
  • 可调欠压锁定
  • 过流保护
  • 过温保护
  • MSOP-10封装,带PowerPAD

参数

PWM

方框图

PWM

1. 核心特性

  • 输入电压范围‌:4.5V至42V(TPS92512),4.5V至60V(HV版本)。
  • 输出电流‌:2.5A恒流驱动,支持LED电流精度±5%。
  • 调光控制‌:
    • 模拟调光‌:通过IADJ引脚(0V-1.8V)实现10:1对比度。
    • PWM调光‌:专用PDIM引脚支持>100:1对比度,兼容低电压逻辑。
  • 保护功能‌:过流保护(6A限制)、过热保护(165°C关断)、欠压锁定(UVLO可调)。
  • 封装‌:10引脚HVSSOP PowerPAD™,尺寸5mm×3mm。

2. 关键应用场景

  • 照明领域‌:街道照明、应急/出口照明、商业/工业照明。
  • 电子设备‌:零售照明、家电背光、交通照明(如光条、通道字母标识)。

3. 功能模块详解

  • 电源管理‌:
    • 集成200mΩ高端MOSFET,效率高达97.5%(典型值)。
    • 开关频率可调(100kHz-2MHz),支持外部时钟同步。
  • 调光机制‌:
    • IADJ引脚‌:电压分压控制ISENSE电压(0-300mV),实现线性电流调节。
    • PDIM引脚‌:通过PWM信号占空比直接控制平均输出电流。
  • 保护电路‌:
    • UVLO‌:电阻分压设置启动/停止电压,内置滞后电流源。
    • 热管理‌:结温超过165°C时关断,降温20°C后恢复。

4. 设计要点

  • 电感选择‌:需满足最小纹波电流>75mA,推荐33μH(如1.5A输出时纹波89mA)。
  • 电容配置‌:
    • 输入电容‌:每1A输出需≥2μF(如10μF陶瓷电容)。
    • 输出电容‌:需降低LED纹波电流(如4.7μF电容实现10mA纹波)。
  • 二极管选型‌:肖特基二极管(60V耐压),功耗计算需考虑最大输入电压工况。

5. 布局与散热建议

  • 关键布局‌:
    • 缩短PH引脚走线以减少辐射噪声。
    • ISENSE节点需屏蔽噪声,RT/CLK引脚走线尽量短。
  • 散热设计‌:使用PowerPAD™连接至接地平面,多过孔增强散热。

6. 典型应用电路

  • 示例设计‌(12V-48V输入,3LED@1.5A):
    • UVLO电阻‌:R1=176kΩ,R2=19.3kΩ(启动电压12V,滞后0.8V)。
    • 频率设置‌:RRT=200kΩ(570kHz)。
    • 电流检测电阻‌:RISENSE=0.2Ω(0.5W功率)。

7. 文档附加信息

  • 修订记录‌:2015年4月更新电气特性与公式修正。
  • 封装选项‌:提供DGQ(10引脚)封装,RoHS兼容,MSL等级1(260°C回流焊)。

总结‌:TPS92512/HV是一款高集成度、高灵活性的LED驱动IC,适用于宽输入电压和高精度调光需求的场景,其设计需重点关注电感/电容选型、调光接口优化及散热布局。

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