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TP8111 数据表(PDF) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. |
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TP8111 数据表(HTML) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. |
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5 / 9 page ![]() TP8111 无频闪线性恒流 LED 驱动 Ver1.4 Shenzhen TPOWER Semiconductor 5 若输入加电容,在整个 AC 周期内,LED 电流恒定,加电容工作时经整流滤波后电压和输入电流如下所示: 加电容应用时,LED 电流为恒定值,输出功率为 VLED×0.29V/RISET;不加电容工作时,输出功率为 LED 总电压与 LED 平均电流乘积,因为不加电容时 LED 交流导通,做到同样的功率,虽然平均电流与加电容时一样,但是导通时的瞬时电 流较大,约为平均电流的 2 倍,所以对 LED 灯珠要求较高,所以对于 TP8111 建议加电容使用,若不想加电容,最好选 择 TP8113; 输出电压确定 TP8111 是线性恒流 LED 驱动,应用时必须保证 LED 总电压低于输入电压,在 220V 交流输入时,建议输出 LED 电压在 220V~280V 之间,110V 交流输入时,建议输出 LED 电压在 90V~130V 之间。如果总电压大于输入整流后的电压,那 么 LED 将不亮,同时因为输入电压和 LED 总电压的差值全部被芯片吸收,所以总电压也不能太低,如果太低,导致芯片 上压降太大,在整个工作电压范围内芯片都工作在温度补偿模式,输出电流也达不到所设定电流值。综上所述,应根据实 际需要功率和实际输入电压情况,选择 LED 总电压。 调试时如果输入电压在整个输入范围内升高,功率升高较多,那么表明 LED 总电压有点偏高,可以适当降低 LED 电压; 如果输入电压在整个输入范围内升高,功率降低较多,那么表明 LED 总电压有点偏低,导致芯片承受电压较高而进入温 度补偿模式,可以适当增加 LED 电压,从而减小芯片所承受的电压。 工作效率 加电容应用时,在保证输入滤波电容足以使输出 LED 电流在一个 AC 周期内都不会下降的情况下,电路工作效率计算如 下: IN LED IN IN LED LED IN LED V V I V I V P P VIN 是交流输入经整流滤波后的 DCBUS 电压,VLED 是输出 LED 的总电压。 若不加电容应用,输出功率为 LED 总电压与 LED 平均电流乘积,LED 平均电流由仪器测出,LED 总电压为半个 AC 周 期 LED 导通时段实际电流大小对应的 LED 电压,再测出输入功率,即可得到效率。 温度补偿 TP8111 内部集成了温度反馈环路,工作时,如果芯片内部的温度升高到 120℃,工作电流会随着芯片的温度升高而降低, 从而减小系统功耗,降低温升,当温度升高到 140℃时,工作电流减小为零,由于温度反馈控制, IC 工作温度最终会稳 定在 120℃~140℃之间的某个值。该功能保障高温时没有损坏 IC 的风险,延长器件使用寿命。 |
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