PWM三段调光调色温功率高性价比SM2203P替换长运通芯片

今日头条

1095人已加入

描述

 

 

 

 

 

 

 

恒流PWM三段调光调色温功率高性价比SM2203P替换长运通

 

恒流PWM三段调光SM2203P 是一款专用三段调光、调色双通道LED 恒流驱动控制器。

适用于200Vac~240Vac 或110Vac~130Vac 输入的线性恒流

当SM2203P 在三段调光、调色应用中,可根据开启关闭电源开关。

依次改变两路输出端口开关状态,实现输出亮度的调节和色温的调节,

调节外接CS 电阻可对输出功率进行调节。

芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接CS 电阻可对输出功率进行调节。芯片使用

 

本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接CS 电阻设置,控制器通过推动MOS 等功率器件可

 

实现大功率恒流方案设计。主要应用于LED 照明、建筑亮化工程、LED 景观照明等领域结构简单,外

 

围元件少,方案成本低。

三段调光恒流IC

 

 

 

 

恒流PWM三段调光驱动icSM2203P主要特点:

 我司专利的恒流控制技术 

 输入AC 电压:120V / 220V 驱动方案。

 可实现3 段调节亮度,调节比例 

可外部设置 依次改变两路输出端口开关状态,实现输出亮度的调节和色温的调节,

 可实现3 段调节色温,输出功率 调节外接CS 电阻可对输出功率进行调节。

外部设置 芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接CS 电

 支持PWM 调光功能 阻设置,控制器通过推动MOS 等功率器件可实现大功率恒流方案设计。

 调光比例:100%--50%--X% 主要应用于LED 照明、建筑亮化工程、LED 景观照明等领域,系统

X%--50%--100%

结构简单,外围元件少,方案成本低。

0.5 秒~3 秒内实现开关切换,持快速开关切换

有电解应用实现无频闪

无电解应用实现高PF

封装形式:SOP8

三段调光恒流IC

 

恒流PWM三段调光驱动icSM2203P是一款专用三段调光、调色控制器,通过驱动??MOS??管等功率器件

 

可实现线性大功率恒流驱动方案。

片间恒流精度误差小于±3%;

主要应用于?LED?工矿灯、LED?路灯、建筑亮化工程、LED?景观照明等领域。外围元件少,方案成本

 

低。

 

开关切换状态和复位功能说明









 

















三段调光恒流IC

 







 

 

恒流PWM三段调光驱动icSM2203P恒流驱动控制器通过HVDD端口提供芯片工作所需电流并进行开关切换

 

、复位检测。当芯片的??

HVDD电压高于12V,系统正常工作,芯片内置钳位电压最高?20V;当?HVDD?由工作电压掉至?8V,芯片

 

改变相应引脚进行

调光、调色功能,输出电流的改变可通过?CS1?和?CS2?电阻进行调节;当?HVDD?端口电压掉至4V,系

 

统复位,复位

时间通过调整掉电维持电容容值进行设定。

 

 

 

恒流PWM三段调光驱动icSM2203P调光方案系统,初态功率管?Q1?关断、Q2?开启,??CS2?的基准电压

 

为?0.4V,电流经过?Q2;开关切换,

状态变为?Q1,Q2?都开启,CS1、CS2?的基准电压都为?0.2V,电流经过?Q1,Q2;开关继续切换,状

 

态变为?Q1?开启,

Q2?关断,CS1?的基准电压为?0.4V,电流经过?Q1。具体的逻辑状态如下表示

 

 

1.LED?灯串电压建议控制在?210V?到?230V?之间,系统工作最优化;

2、通过改变?R2,R3?电阻值,调整输出工作电流值;

3、R12、R13?电容为系统过认证器件,根据实际需求增加;

4、通过改变?R4、R5、R6、R7?的阻值,分别调整流过?Q1?和?Q2,Q3?和?Q4?的电流能平均分配;

 

 

 

恒流PWM三段调光驱动icSM2203P:

 

1、多?MOS?管进行并联的应用时,MOS?应保持一定距离(建

议?8mm?左右),防止热量累积。

2、MOS?的?DRAIN?端进行有效散热,需加大铺铜面积。

优点:可提高?MOS?管的可靠性。

 

 

 

 

1、不使用PWM调光端口时可拉到HVDD端口,其中①接

线为正确接法(线越短越好),②接线长。

 

 

优点:可避免外界对?IC?工作时的干扰

 

 

恒流PWM三段调光驱动icSM2203P主要:



三段调光恒流IC

 

 

主要应用领域:

LED 信号灯和装饰灯

LED 工矿灯、路灯照明应用

建筑亮化工程

LED 恒流驱动

 

技术支持:/联系方式:林工13802567304

 


打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分