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TP8601 数据表(PDF) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. |
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TP8601 数据表(HTML) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. |
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5 / 6 page ![]() TP8601 高功率因数的非隔离降压 LED 恒流驱动芯片 V1.1 Shenzhen TPOWER Semiconductor 5 有源功率因数校正 TP8601 工作在功率管恒定导通时间模式下,可以实现很 高的功率因数。电感的峰值电流可由以下公式表示: ������������_�������� = ������������−���������������� �������� × ������������ = ������������ �������� × ������������ − ���������������� �������� × ������������ 其中,V IN 为输入线电压,是一正弦波形;VLED 为 LED 输出电压;T ON 为功率管导通时间;LM 为电感量。由于 VLED,TON 和 LM 为恒定值,则电感的峰值电流跟随输入线 电压的变化而变化,也呈现为一正弦波形。同时,输入 平均电流呈现为一准正弦波形,因此系统可以实现很高 的功率因数和很低输入电流总谐波失真。 TP8601 的恒定导通时间通过芯片内部的误差放大器和 芯片外部 COMP 脚的电容来实现。为了实现高功率因数 和系统的环路稳定,C COMP 电容建议设定为 2.2uF~4.7uF。 在 COMP 脚并联一个 10pF~100pF 的电容能有效的抑制 COMP 脚的高频噪声。 准谐振开关 TP8601 工作在准谐振开关模式,功率管处于谷底零电流 导通,可以实现很低的开关损耗。功率管的漏源电压通 过电感的抽头采样,并经由电阻分压来被 ZCD 脚检测。 在功率管关断期间,电感的电流从峰值开始下降。当电 感的电流下降至零时,功率管的源极电压开始进行准谐 振,当源极电压谐振至漏源电压最小时,功率管重新开 始导通。因此,功率管导通时的漏源电压最小且漏源电 流为零,故能实现很低的开关损耗。 保护功能 TP8601 集成了多种保护功能,以保证系统的稳定和可靠。 包括 VCC 供电过压保护,VCC 供电欠压保护,LED 开 路、短路保护,芯片过温保护和电感逐周期限流等。 LED开路保护 当 LED 开路发生时,系统会仍然对输出电容进行充电, 则输出电压会逐渐上升,此时电感的抽头电压、VCC 电 压和 ZCD 脚电压也跟随上升。当 VCC 电压上升到 VCC 过压保护电压阈值或 ZCD 电压在最小关断时间之后上升 到 ZCD 过压保护电压阈值时,则会触发芯片的保护逻辑 并锁死,系统马上停止工作。通过设定电感抽头的分压 电阻比例可以设定 LED 输出开路时的开路电压: ����������������_������������ = ����������������_������������ × ��������������������+�������������������� �������������������� × ������������� ������������ ����������������_������������ ≤ ����������������_������������ × ������������ ������������ 其中,N AC 是电感总匝数;NAB 是电感抽头匝数;VVCC_OVP 为 VCC 过压保护电压;R ZCDH, RZCDL 为电感抽头的上下 分压电阻;V ZCD_OVP 为 ZCD 过压保护电压阈值。 调整 R ZCDH 的阻值, 可以对系统��线电压补偿功能进行微 调。当 LED 输出电流随输入电压的增大而增大时,减小 RZCDH 的阻值;反之,则增大 RZCDH 的阻值。RZCDH 的取 值建议为 100 kΩ~1MΩ。 LED短路保护 当 LED 短路发生时,LED 输出电压很小,电感抽头的电 压也很小,并不能进行谷底检测,则功率管在最大关断 时间后再重新导通。当 TP8601 连续 128 次检测到功率 管在最大关断时间后导通,则会触发芯片的保护逻辑并 锁死,系统马上停止工作。 逐周期限流 当 LED 短路或者电感饱和等异常情况发生时,电感会面 临很大的峰值电流。为了保护功���管、电感和输出续流 二极管等免受损坏,TP8601 对电感进行逐周期限流。当 CS 电压超过逐周期限流电压阈值时,功率管马上关断, 直到下一开关周期才重新导通。 过温保护 TP8601 具有过温保护功能从而能避免芯片高温损坏。当 芯片的结温达到 150℃时,系统会立即停止工作,并一直 保持关断状态直到芯片的结温下降到 125℃。 一旦系统进入锁死状态时,系统将进入自动重启动模式。 在系统完成自动重启动后,如果异常情况依然存在,则 系统会工作在打嗝模式,直到异常情况解除。 PCB 布局 TP8601以浮地应用为例,在进行PCB布局时,建议按以 下规则进行: 走线 1. VCC电容地先与芯片地连接。 2. ZCD、COMP等信号地与芯片地连接,走线越短越好。 3. 芯片地与CS电阻地连接后再与电感和续流二极管连 接,且走线越短越好。 4. ZCD为弱信号,ZCD电阻应尽量靠近ZCD脚,并远离 干扰源。 5. IC地为浮地,相对于系统地和母线电压为一振荡信号, 母线电压走线和系统地走线相对于IC为主要干扰源, 应远离IC地和ZCD,COMP等弱信号。 6. VCC电容应尽量紧靠芯片的VCC脚和GND脚。 功率环路面积 功率环路的面积应当尽可能的小,例如功率管、CS电阻、 电感、输入电容组成的电流环路面积和电感、输出续流 二极管、输出电容组成的电流环路面积。这样可以改善 系统的EMI特性。 |
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