CXLE83187CH超低待机功耗非隔离降压恒压芯片 15V/18V | 嘉泰姆电子

CXLE83187CH超低待机功耗非隔离降压恒压芯片 15V/18V | 嘉泰姆电子

产品型号:CXLE83187CH
产品类型:照明驱动
产品系列: 非隔离降压型恒流高效高PFC
产品状态:量产
浏览次数:40 次
加入收藏

产品简介

CXLE83187CH是嘉泰姆电子(JTM-IC)推出的一款超低待机功耗非隔离降压型AC/DC恒压驱动芯片。芯片内部集成650V高压功率开关,采用先进的电压电流控制技术,无需外部环路补偿电容即可实现优异的恒压特性,极大节约系统成本和体积。适用于85Vac~265Vac全电压输入的非隔离电源,固定输出15V或18V,特别适合辅助电源、工业控制、继电器驱动、电机驱动供电、智能电表等应用。

技术参数

输入电压范围 (VIN)85~265VV
输出电压 (VOUT)-
输出电流 (IOUT)<190mA持续
工作频率1.4MHz
转换效率95%
封装类型SOT33-5
功率管650V/16Ω
Pf value.5
Topology非隔离降压型恒流高效高PFC
Application照明驱动
Ripple<5%
Operating temp-40℃~85℃
ProtectionOVP/OCP/短路保护
CertificationUL/CE
Features15V/18V CV超低待机功耗

产品详细介绍

CXLE83187CH 超低待机功耗非隔离降压型AC/DC恒压芯片 (15V/18V输出)

产品系列:CXLE83187CH | 更新时间:2026年4月 | 待机功耗<20mW · 内置650V高压功率管 · 固定15V/18V输出 · SOT33-5A封装

1. 产品概述

CXLE83187CH 是嘉泰姆电子(JTM-IC)推出的一款超低待机功耗非隔离降压型AC/DC恒压驱动芯片。芯片内部集成650V高压功率开关,采用先进的电压电流控制技术,无需外部环路补偿电容即可实现优异的恒压特性,极大节约系统成本和体积。适用于85Vac~265Vac全电压输入的非隔离电源,固定输出15V或18V,特别适合辅助电源、工业控制、继电器驱动、电机驱动供电、智能电表等应用。

核心优势: 超低待机功耗<20mW (120Vac/230Vac) · 固定15V/18V输出可选 · 内置650V高压功率管 · 集成抖频改善EMI · 多模式控制降噪 · 输出短路/过载保护 · ±5%输出电压精度

2. 管脚封装与机械尺寸

CXLE83187CH 采用 SOT33-5A 封装(兼容SOT23-5增强型),体积小、适合高密度电源设计。管脚间距0.9mm,本体尺寸2.9×2.8mm。管脚定义如下:

封装及引脚功能
[ 管脚封装示意图 ]
封装类型: SOT33-5A  |  本体尺寸: 2.90mm × 2.80mm (典型)  |  引脚间距: 0.90mm (BSC)

管脚1: GND (芯片地)  |  管脚2: SEL (输出电压选择: 接VCC=18V, 接GND=15V)  |  管脚3: VCC (芯片电源)
管脚4: DRAIN (内部高压功率管漏极)  |  管脚5: CS (电流采样端,采样电阻接CS与GND之间)

详细封装图纸请参考数据手册第8页,嘉泰姆提供标准封装尺寸与推荐焊盘图案。
标准封装尺寸与推荐焊盘图案

3. 输出电流能力与型号选型

CXLE83187CH 提供B和CH两种电流档位型号,满足不同功率需求。下表为各型号在85-265Vac全电压范围内持续电流及脉冲电流能力:

型号 持续电流 (15V) 脉冲电流 (15V) 持续电流 (18V) 脉冲电流 (18V) 内部MOS限流 RDS_ON典型值 BVDS
CXLE83187B 160mA 250mA 150mA 250mA 500mA 17Ω 500V
CXLE83187CH 190mA 290mA 190mA 290mA 650mA 16Ω 650V
注:脉冲条件为持续时间<60s,占空比<10%。为保证温升合理,建议满载时系统工作于DCM或BCM模式,并根据输出功率选择合适的电感量(参考第5节设计指南)。CH型号具有650V耐压,更适合电网波动较大的场合。

4. 电气规格与极限参数

以下为TA=25℃条件下的典型电气特性,芯片可在-40℃~150℃结温范围内稳定工作。

4.1 极限参数

符号 参数 范围 单位
VDS (CH) 高压功率管漏源峰值电压 -0.3 ~ 650 V
VCC VCC引脚电压 -0.3 ~ 28 V
PDMAX 最大功耗 (TA=25℃) 0.4 W
θJA 结到环境热阻 155 ℃/W
TJ 工作结温范围 -40 ~ 150

4.2 主要电气参数

参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VCC稳态电压 (18V档) SEL=VCC 18.0 18.4 18.8 V
VCC稳态电压 (15V档) SEL=GND 14.7 15.0 15.3 V
VCC开启电压 VCC上升 - 10.8 - V
VCC欠压关断 VCC下降 - 7.3 - V
最大开关频率 - 54 60 66 kHz
CS检测阈值 - 150 200 250 mV
待机功耗 120Vac/230Vac - <20 - mW
过温保护点 - - 155 -
表2:CXLE83187CH 关键电气参数 (详细数据以官方数据手册为准)

5. 应用设计指南

5.1 输出电压设置

通过SEL引脚简单配置:SEL接VCC → 输出18V;SEL接GND → 输出15V。无需外部反馈分压电阻,极大简化设计。

5.2 电感与CS电阻计算

CXLE83187CH 可工作于CCM/DCM模式,推荐电感纹波电流系数r ≥ 25%。电感计算公式:

L = [Vout×(Vin-Vout)]/(Vin × F × ΔIL)
ΔIL = Iout × r
峰值电流 Ipeak = Iout + ΔIL/2

设计示例 (15V/160mA, 使用CXLE83187B): Vin=110V, F=60kHz, r=0.3 → ΔIL=48mA, L≈ [15×(110-15)]/(110×60000×0.048) ≈ 1425/(316800) ≈ 4.5mH,推荐4.7mH/300mA电感。CS电阻选择:Rcs = 220mV / Ipeak ≈ 220/(160+24) ≈ 1.2Ω,推荐1.2Ω/1%电阻。

注意:CH型号具有650V耐压,适用于更高输入电压或浪涌要求严格的场合。不同型号内部MOS管RDS_ON和限流值不同,设计时需根据实际输出电流选择合适型号,并确保电感饱和电流大于峰值电流的1.3倍。

5.3 输入/输出电容及续流二极管

输入电容建议4.7~10μF/400V电解电容并联0.1μF陶瓷电容。输出电容影响纹波:Vripple ≈ ΔIL×ESR + ΔIL/(8×Cout×F)。典型15V/160mA输出推荐100~220μF/25V低ESR电解电容。续流二极管需选用快恢复二极管,反向耐压>500V(CH型号推荐使用600V以上),推荐ES1J或US1M。

5.4 假负载选择

为防止空载输出电压飘高,需要并联假负载,推荐阻值51kΩ(功耗约4.4mW@15V),对整机待机功耗影响极小。

典型设计参数 (15V/160mA)

芯片型号:CXLE83187B
输入:85-265Vac
电感:4.7mH/300mA
Rcs:1.2Ω
SEL接GND (15V档)
输出电容:220μF/25V + 10μF陶瓷
假负载:51kΩ

性能指标

恒压精度:±5%
待机功耗:<20mW
满载效率:>80%
输出纹波:<80mV

6. 多模式控制与降噪技术

CXLE83187CH 采用PWM/PFM多模式控制技术,重载时PWM模式,轻载时自动切换至PFM模式,有效降低待机功耗并抑制音频噪声。同时集成降幅调制技术抖频技术(开关频率±3%周期性抖动),显著改善EMI特性,简化滤波器设计。

7. 保护功能

  • 输出过载/短路保护:当VCC电压低于设定值且持续160ms,触发保护,功率管关断,芯片以4kHz低频工作,每1.6秒自动重试检测负载状态。
  • 逐周期限流:每个开关周期限制峰值电流,防止电感饱和。
  • 过温保护:结温达到155℃时关断输出,迟滞40℃后自动恢复。
  • 软启动:分段增加峰值电流,减小启动时的功率管应力。

8. PCB布局设计建议

  • VCC旁路电容(推荐1μF~10μF/50V)必须紧靠VCC和GND引脚,走线最短。
  • CS采样电阻应紧靠CS和GND引脚,采样走线尽量短且远离DRAIN动点。
  • 功率环路面积最小化:输入电容→DRAIN→电感→续流二极管→输出电容→GND。
  • 增加DRAIN引脚的敷铜面积以辅助散热,但需与低压引脚保持安全距离。
  • 芯片GND与输出电感之间的走线应短粗,防止形成发射天线影响EMI。
  • 对于CH型号(650V),注意高压爬电距离,DRAIN引脚与低压引脚之间建议保留1.5mm以上间距。

9. 典型应用与订购信息

CXLE83187CH 广泛应用于工业辅助电源、继电器驱动、电机驱动供电、智能电表、安防设备、POE供电辅助源等。提供SOT33-5A封装,工作温度范围-40℃~105℃。订购型号为 CXLE83187BCXLE83187CH,编带包装,每盘7500只。嘉泰姆电子提供免费样品、评估板及FAE现场支持。

典型应用电路原理图
图:CXLE83187CH 典型应用图 (极简外围,无需VCC电容)

用户评论

共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表