
CXLE8468ED 低PF隔离反激原边恒流LED驱动芯片 | 700V MOS 拨码调流 支持APFC无频闪 | 嘉泰姆电子
| 产品型号: | CXLE8468ED |
| 产品类型: | 照明驱动 |
| 产品系列: | 隔离不带PFC |
| 产品状态: | 量产 |
| 浏览次数: | 43 次 |
产品简介
技术参数
| 输入电压范围 (VIN) | 85~265V |
|---|---|
| 输出电压 (VOUT) | ADJ |
| 输出电流 (IOUT) | 40W |
| 工作频率 | 300K |
| 转换效率 | 93% |
| 封装类型 | BPSOP10 |
| Dimming method | PWM |
| 功率管 | 700V耐压MOS内阻2Ω |
| 功耗 | 10μA |
| Thd | ±3% |
| Power | 40W |
| Pf value | .9 |
| Topology | 隔离不带PFC |
| Application | 照明驱动 |
| Topology type | PSR |
| Ripple | <5% |
| Operating temp | -40℃~85℃ |
| Protection | OVP/OCP/短路保护 |
| Certification | UL/CE |
| Features | AC/DC隔离低PF(驱动MOS) |
| MOS内阻 | 2Ω |
| 输出功率 @Vin:85V-265V(W) | - |
产品详细介绍
CXLE8468ED 低PF隔离反激原边恒流LED驱动芯片:700V MOS、两绕组原边反馈、拨码开关多档电流设置、支持APFC两级隔离无频闪
嘉泰姆电子 CXLE8468ED 是一款高精度低PF隔离反激原边恒流LED驱动芯片,内置700V高压MOS管,采用两绕组原边反馈架构,无需辅助绕组,VCC可独立供电。芯片创新性地支持通过拨码开关选择CS采样电阻,实现多档输出电流设置,避免拨码开关流经大电流,延长使用寿命并提高恒流精度。适合搭配前级APFC升压电路,实现两级隔离无频闪应用。采用BPSOP-10封装,适用于LED面板灯、筒灯等中高功率隔离驱动电源。
产品概述:高集成度原边反馈隔离恒流驱动新选择
CXLE8468ED 是嘉泰姆电子(JTM)推出的一款高性能低PF隔离反激原边恒流LED驱动芯片,内部集成700V高压功率MOS管、高压JFET启动电路。芯片采用先进的两绕组原边反馈控制技术,通过差分采样检测输出电压和退磁信号,无需辅助绕组即可实现高精度恒流和输出过压保护,极大简化变压器设计和系统成本。特别适合搭配前级Boost APFC升压电路,构成两级隔离无频闪LED驱动方案,满足高PF(>0.9)和无频闪(SVM<0.4)的商业照明要求。
CXLE8468ED的一大创新是CS引脚支持通过拨码开关选择不同电阻进行输出电流设置。这种设计既避免了拨码开关流经大电流,延长了拨码开关的使用寿命,也避免了功率回路走线过长对恒流精度的影响。芯片工作在电感电流临界连续模式(BCM)和准谐振(QR)模式,降低了开关损耗及EMI。内置完善的保护功能:输出开路保护、输出短路保护、逐周期限流保护、过温降电流保护(137°C)、电感和输出二极管短路保护等。采用BPSOP-10封装,适用于LED面板灯、筒灯等中高功率隔离驱动电源。
核心特点与技术优势
- 两绕组原边反馈:无需辅助绕组,VCC可独立供电,简化变压器设计,降低成本。
- 内置700V高压MOS管:集成700V/1.62Ω功率管,满足宽输入电压范围,减少外部元件。
- 拨码开关电流设置:CS引脚支持拨码开关选择采样电阻,多档电流可调,避免大电流流过拨码开关,延长寿命并提高恒流精度。
- 高压JFET启动:内置高压启动电路,启动速度快,待机功耗低。
- 支持APFC两级隔离无频闪:搭配前级Boost APFC,实现高PF、无频闪隔离驱动。
- 准谐振/临界导通模式:降低开关损耗,改善EMI,提高转换效率。
- 高精度恒流:内部基准电压202mV(典型),输出电流精度高。
- 可编程输出过压保护(OVP):通过外部电阻灵活设置输出开路保护电压。
- 过温降电流保护:结温超过137°C时自动降低输出电流,提高系统可靠性。
- 完善的保护功能:逐周期限流、输出短路保护、电感/输出二极管短路保护、VCC欠压锁定等。
- BPSOP-10封装:贴片封装,适合自动化生产,节省PCB空间。
典型应用电路

图1:CXLE8468ED 典型应用电路原理图
(反激拓扑,两绕组原边反馈,CS引脚通过拨码开关连接多个采样电阻实现多档电流,可搭配前级APFC构成两级无频闪方案,详细参数参考数据手册)
引脚封装与管脚功能

图2:CXLE8468ED BPSOP-10 封装外形及管脚分布图
(具体机械尺寸参见数据手册封装章节)
管脚功能描述 (BPSOP-10)
| 管脚号 | 名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | ROVP | 输出过压保护设置引脚,外接电阻到地,设置输出空载保护电压 |
| 2 | VCC | 芯片供电引脚,外接旁路电容到GND |
| 3,4 | NC | 无连接,悬空 |
| 5 | HV | 高压启动和供电引脚,同时用于输入电压检测和退磁采样,接母线电压 |
| 6,7 | DRAIN | 内置MOS管漏极,接变压器原边绕组 |
| 8 | SOURCE | 内部MOS管源极,通常连接到GND或采样电阻 |
| 9 | GND | 芯片地,信号地与功率地单点连接 |
| 10 | CS | 电流采样端,采样电阻接在CS与GND之间,支持拨码开关选择不同电阻 |
极限参数与电气特性 (TA=25°C)
绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | 范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| DRAIN | 内置MOS漏极电压 | -0.3 ~ 700 | V |
| HV | 高压启动和输入检测引脚 | -0.3 ~ 700 | V |
| CS, SOURCE, ROVP | 低压引脚电压 | -0.3 ~ 6 | V |
| VCC | 芯片供电电压 | -0.3 ~ 30 | V |
| PDMAX | 最大功耗 (BPSOP-10) | 0.6 | W |
| θJA | 结到环境的热阻 | 110 | °C/W |
| TJ | 工作结温范围 | -40 ~ 150 | °C |
| TSTG | 储存温度范围 | -55 ~ 150 | °C |
电气参数 (典型值,无特别说明TA=25°C)
| 符号 | 参数描述 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC_CLAMP | VCC钳位电压 | IVCC=1mA | 23 | 24.2 | 25.4 | V |
| VCC_ON | VCC启动电压 | VCC上升 | 13.5 | 15 | 16.5 | V |
| VCC_UVLO | VCC欠压保护阈值 | VCC下降 | 8.1 | 9 | 9.9 | V |
| VREF | 内部恒流基准电压 | - | 196 | 202 | 208 | mV |
| RDS_ON | MOSFET导通阻抗 | VGS=10V, ID=1.3A | - | 1.62 | - | Ω |
| BVDSS | MOSFET漏源击穿电压 | - | - | 700 | - | V |
| FMAX | 最大工作频率 | - | 118 | 148 | 178 | kHz |
| TREG | 过温调节温度 | 内部结温检测 | - | 137 | - | °C |
注:典型值在25°C下测试,参数由设计保证。CXLE8468ED 内置700V MOS,过温点137°C,支持拨码开关多档电流设置。
原边反馈恒流工作原理与输出电流设定
CXLE8468ED采用先进的两绕组原边反馈控制架构,通过检测HV引脚上的电压(反映变压器退磁和输出电压信息)和CS引脚上的原边峰值电流,实现输出恒流控制,无需光耦、无需辅助绕组,VCC可由外部独立电源供电。
启动过程:系统上电后,母线电压通过HV引脚内部JFET对VCC电容充电。VCC电压低于2.5V时以大电流充电;2.5V到4.8V之间以较小电流充电;4.8V到启动阈值之间再次以大电流充电,确保快速启动。当VCC达到VCC_ON(典型15V)时,芯片开始工作。每次VCC从UVLO以下恢复时,都会经历100ms软启动过程,CS峰值电压分段线性增加,减小开机应力。
恒流控制:芯片工作于电感电流临界连续模式(BCM)和准谐振模式(QR)。内部基准VREF=202mV。输出LED电流计算公式:
其中RCS为原边采样电阻,NP/NS为变压器初次级匝比。
拨码开关电流设置:CXLE8468ED的CS引脚可以连接多个并联的采样电阻,每个电阻通过拨码开关独立接入电路。当不同的拨码开关闭合时,等效采样电阻RCS发生变化,从而改变输出电流。这种设计使得拨码开关只流过微弱的控制电流(实际电流仍流过采样电阻,但拨码开关串联在采样支路中需要合理设计),或者更常见的做法是拨码开关选择不同的电阻接入CS与GND之间。由于CS引脚电压很低(<0.5V),且采样电阻通常为几欧姆到几十欧姆,拨码开关上流过的电流与LED电流折算到原边的峰值电流相同,但峰值电流较小(通常<1A)。相比将拨码开关直接放在输出LED回路中,CS端拨码开关的电流应力小得多,从而延长了拨码开关的寿命。同时,避免了功率回路走线过长对恒流精度的影响。
两级APFC无频闪应用:CXLE8468ED作为后级恒流电路,前级搭配Boost APFC升压电路(如BP系列PFC芯片),可实现PF>0.95、THD<10%、无频闪(SVM<0.4)的隔离LED驱动方案,满足高端商业照明和欧洲ERP标准要求。
关键技术深度解析
1. 两绕组原边反馈与输出过压保护(OVP)设置
CXLE8468ED采用两绕组变压器,无需辅助绕组。HV引脚同时承担高压启动、输入电压检测和退磁/输出电压采样功能。通过差分采样技术,精确检测输出电压。ROVP引脚用于设置输出空载保护电压,通过外接电阻ROVP到GND编程。计算公式:
其中NPS=NP/NS,VOVP为设定的输出开路保护电压。ROVP引脚对地建议并联1nF-10nF电容,防止噪声误触发。
2. 准谐振与临界导通模式
芯片通过检测HV引脚上的退磁信号,在变压器磁芯复位后,检测到谐振谷底时导通功率管,实现准谐振(QR)开关。这种工作模式降低了开关损耗(减小开通损耗),改善了EMI特性,同时提高了轻载效率。最大工作频率被限制在148kHz(典型),避免过高的开关损耗。
3. 线性调整率补偿与温度补偿
由于信号传播延时和MOSFET关断延时,输出电流会随输入电压变化。CXLE8468ED内置线性调整率补偿功能,通过HV引脚检测输入母线电压,转换成补偿电压叠加到采样到的VCS电压上,使输出电流在宽输入电压范围内保持恒定。同时,芯片内置温度补偿电路,补偿CS采样电阻温漂、变压器感量变化和输出二极管漏电流增加导致的输出电流下降,确保全温度范围恒流精度。
4. 保护功能详解
- 逐周期限流:每个周期检测CS电压,超过VCS_TH1(0.35V)时立即关断功率管。
- CS短路保护:CS引脚对地短路时,芯片在20-45μs内检测并触发保护。
- 输出短路保护:连续35ms检测不到退磁信号,进入短路保护,等待350ms后重启。
- 电感/输出二极管短路保护:CS电压超过VCS_TH2(1.2V)时触发保护。
- VCC过压/欠压保护:VCC超过26.5V(典型)触发钳位或保护;低于UVLO阈值时关闭输出。
- 过温降电流保护:结温超过137°C时,输出电流线性下降,Toff延长,系统进入DCM模式,温度恢复后自动复原。137°C的过温点能更早介入保护,适合密闭环境应用。
5. 设计实例与变压器设计要点
以30W 1A输出隔离LED驱动为例:输入电压200-240V(经APFC后母线电压400V),输出30V/1A。选择匝比NP/NS=400V/(30V+1V)=12.9,取13。则RCS=VREF/(2×Iout)×NP/NS=0.202/(2×1)×13≈1.31Ω。如需设计多档电流(如0.7A/0.8A/0.9A/1.0A),可在CS引脚并联多个电阻,每个电阻串联一个拨码开关,通过不同组合得到不同等效电阻。变压器设计需保证最大工作频率<148kHz,确保BCM/QR模式。PCB布局时需注意:VCC旁路电容紧靠芯片,CS采样电阻功率地线短而粗,ROVP电阻紧靠芯片并加滤波电容,减小大电流环路面积以降低EMI。
PCB Layout指南
- VCC的旁路电容必须紧靠芯片VCC和GND引脚。
- 电流采样电阻的功率地线尽可能粗,且要离芯片的地尽量近,信号地需要单独连接到芯片的地引脚。拨码开关连接采样电阻的走线应尽量短,避免引入额外噪声。
- 减小大电流环路的面积:变压器初级、功率管及吸收网络的环路面积,以及变压器次级、次级二极管、输出电容的环路面积,以减小EMI辐射。
- 接到ROVP的电阻必须靠近ROVP引脚,节点要远离变压器的动点,并且ROVP脚需要并1nF-10nF电容到地,否则系统噪声容易误触发ROVP的OVP保护功能。
- HV引脚走线注意高压安全间距,与低压区域保持至少1.5mm距离。
- BPSOP-10封装散热能力有限,建议在芯片下方铺设铜皮辅助散热,对于功率超过20W的应用,考虑增加散热面积或使用散热片。
订购信息与封装
| 产品型号 | 封装 | 包装方式 | 打印标识 |
|---|---|---|---|
| CXLE8468ED | BPSOP-10 | 卷盘 4000PCS/盘 | CXLE8468E + 批次码 |
芯片符合RoHS、REACH及无卤素标准,工作结温范围-40℃~150℃,存储温度-55℃~150℃。建议回流焊温度遵循IPC/JEDEC J-STD-020标准。
获取CXLE8468ED完整技术规格、参考设计、免费样品及FAE一对一技术支持。
更多资源与技术支持
嘉泰姆电子提供完整的LED驱动产品组合,涵盖原边反馈隔离驱动、线性恒流驱动、高PF无频闪驱动等方案。访问官网 www.jtm-ic.com 获取最新产品动态。您也可以下载LED系列驱动选型芯片手册(PDF),涵盖室内外照明、工业照明等应用。如需紧急设计协助,请邮件联系 ouamo18@jtm-ic.com 或致电 13823140578,我们的资深工程师将在24小时内响应。
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