CXLE86298EK 双通道可调光LED线性恒流驱动芯片 | 嘉泰姆电子

CXLE86298EK 双通道可调光LED线性恒流驱动芯片 | 嘉泰姆电子

产品型号:CXLE86298EK
产品类型:照明驱动
产品系列: 非隔离线性恒流LED驱动芯片
产品状态:量产
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产品简介

CXLE86298EK 是嘉泰姆电子推出的一款双通道可调光LED线性恒流驱动芯片,专为市电输入的各类智能调光光源和灯具设计。基于线性恒流技术,省去磁性元件,帮助LED驱动器实现小体积、长寿命并轻松通过EMI标准。芯片支持双路独立PWM调光信号输入,输出电流为模拟连续形式,有效改善调光时的频闪和EMI性能。CXLE86298EK内置500V高压MOS管,具有过温调节功能和线电压补偿功能,当输入电压波动时输入功率基本不变。采用ESOP8封装,适用于智能LED灯丝灯、智能球泡灯及其他智能照明场景

技术参数

输入电压范围 (VIN)80~265VACVV
输出电压 (VOUT)adj
输出电流 (IOUT)100mA
工作频率1.4MHz
转换效率95%
封装类型ESOP8
Dimming method线性PWM调光
功率管500V/500V
功耗10μA
Thd±3%
Power10W
Pf value.9
Topology非隔离线性恒流LED驱动芯片
Application照明驱动
Topology typeBUCK
Ripple<5%
Operating temp-40℃~85℃
ProtectionOVP/OCP/短路保护
CertificationUL/CE
FeaturesAnalog

产品详细介绍

CXLE86298EK 双通道可调光LED线性恒流驱动芯片

更新时间:2026年4月 | 产品型号:CXLE86298EK | 版本:Rev.1.0 | 嘉泰姆电子 (jtm-ic.com)

1. 产品概述

CXLE86298EK 是嘉泰姆电子推出的一款双通道可调光LED线性恒流驱动芯片,专为市电输入的各类智能调光光源和灯具设计。基于线性恒流技术,省去磁性元件,帮助LED驱动器实现小体积、长寿命并轻松通过EMI标准。芯片支持双路独立PWM调光信号输入,输出电流为模拟连续形式,有效改善调光时的频闪和EMI性能。CXLE86298EK内置500V高压MOS管,具有过温调节功能和线电压补偿功能,当输入电压波动时输入功率基本不变。采用ESOP8封装,适用于智能LED灯丝灯、智能球泡灯及其他智能照明场景。

2. 主要特点

  • 超低频闪:Pst LM<1,SVM<0.4,符合高标准照明要求
  • PWM输入调光信号,全程模拟输出电流,1% - 100%调光范围,无频闪
  • 线电压补偿功能,输入电压波动时功率基本恒定
  • 单个Rcs电阻同时设定两路LED电流,简化设计
  • 低待机功耗:仅100μA
  • 内置500V高压MOS管,单路饱和电流100mA
  • 芯片间输出电流偏差±5%,芯片内两路之间偏差±4%
  • 内置过温降电流功能(过热调节起点150℃)
  • 采用ESOP8封装,底部散热焊盘增强散热

3. 应用领域

智能LED灯丝灯、智能LED球泡灯、智能筒灯、双色温调光灯带以及其他需要双路独立调光的智能LED照明产品。

4. 典型应用电路与引脚说明

CXLE86298EK 典型应用图
图1. CXLE86298EK 典型应用图

[AC输入] → 整流桥 → 母线电容 → VIN供电 / D1/D2分别接两路LED灯串负极 → CS电阻设定总电流 → VD电阻设置线补偿 → DIM1/DIM2独立PWM调光输入

4.1 管脚描述

CXLE86298EK 采用 ESOP8 封装,管脚分布及功能如下表:

管脚号 管脚名称 功能描述
1 DIM1 PWM调光信号输入端口1,控制D1通道
2 VD 线电压补偿调节点,通过电阻连接到地,不需补偿时接地
3 DIM2 PWM调光信号输入端口2,控制D2通道
4 CS LED电流设定端口,通过电阻连接到地
5 D2 恒流输出端口2,接第二路LED灯串负极
6 D1 恒流输出端口1,接第一路LED灯串负极
7 NC 悬空脚,无连接
8 VIN 芯片电源输入端口,接整流后母线正极
衬底 GND 芯片地,必须与PCB地大面积焊接
注:ESOP8底部散热焊盘与GND电气连接,需可靠焊接以降低热阻。

5. 管脚封装与封装尺寸

5.1 管脚封装图 (ESOP8)

ESOP8 封装外形示意图 (俯视图)
ESOP8 封装外形示意图
底部裸露散热焊盘
顶部丝印: CXLE86298EK / 批次码

5.2 封装尺寸 (机械尺寸)

CXLE86298EK采用ESOP8标准塑料封装,尺寸参数如下表所示,单位毫米(mm)。

符号 最小值 典型值 最大值 说明
A 1.35 1.55 1.75 总高度
A1 0.00 0.10 0.15 悬空高度
A2 1.25 1.40 1.65 塑体高度
b 0.30 0.40 0.50 引脚宽度
c 0.10 0.18 0.25 引脚厚度
D 4.70 4.90 5.10 本体长度
D1 3.02 3.25 3.50 散热焊盘长度
E 5.80 6.10 6.40 本体宽度(含引脚)
E1 3.70 3.90 4.10 本体宽度(不含引脚)
E2 2.10 2.35 2.60 散热焊盘宽度
L 0.40 0.60 1.25 引脚长度
e 1.17 1.27 1.37 引脚间距
注:散热焊盘必须与PCB地良好焊接,推荐开窗并布置导热过孔以提升散热性能。
详细封装尺寸图示 
[ 详细封装尺寸图示 ]
完整机械图、载带规格及卷盘信息请参考完整数据手册。

6. 极限参数 (注1)

符号 参数 参数范围 单位
VIN 高压供电输入端电压 -0.3 ~ 550 V
VIN, D1, D2 内部高压MOSFET漏极电压 -0.3 ~ 500 V
CS, VD 芯片低压接口电压 -0.3 ~ 7 V
DIM1, DIM2 PWM输入端电压 -0.3 ~ 24 V
ID1-MAX, ID2-MAX 漏极最大饱和电流 100 mA
PDMAX 最大功耗 (注2) 1.25 W
θJA PN结到环境的热阻 100 ℃/W
TJ 工作结温范围 -40 ~ 150
TSTG 储存温度范围 -55 ~ 150

注1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。注2:最大允许功耗受环境温度影响,PD_MAX = (TJ_MAX - TA)/θJA。

芯片不适用于高压输入高PF应用,如需高功率因数需外置无源PFC电路。

7. 电气参数 (Ta=25℃)

符号 描述 条件 最小值 典型值 最大值 单位
BVD_VIN VIN管脚击穿电压 - 550 - - V
ISTBY 待机工作电流 PWMx=0V - 170 - μA
VCS CS端口电压 VIN=30V, RCS=20kΩ - 1.2 - V
VD电流 线电压补偿端电流 HV=325Vdc - 37.5 - μA
BV_D1/D2 D1/D2 MOS击穿电压 - 500 - - V
IDSS1/2 D1/D2 MOS饱和电流 - - 100 - mA
IOUT范围 输出最大电流设置 - 5 - 100 mA
DOUT (内) 芯片内两路偏差 IOUT=60mA - ±4 - %
DOUT (间) 芯片间偏差 IOUT=60mA - ±5 - %
VPWM_H PWM高电平 - - 2.6 - V
VPWM_L PWM低电平 - - - 0.5 V
FPWM PWM工作频率 - 0.5 - 2 kHz
RPD DIM脚内部下拉电阻 - - 5 -
TREG 过热调节结温 - - 150 -

注:典型值在25℃下测得,最小/最大值通过测试或统计保证。

8. 内部功能模块与工作原理

CXLE86298EK 内部结构框图
[ CXLE86298EK 内部结构框图 ]
高压JFET → 内部供电 → DIM1/DIM2 双路PWM滤波 → 模拟调光控制 → 双路恒流驱动 → 过温保护 → 线电压补偿(VD)
图2. 内部功能模块示意图

8.1 供电与启动

系统上电后,VIN引脚通过内部高压JFET直接从整流母线取电,无需外部启动电阻。待机功耗仅170μA,满足节能要求。

8.2 恒流控制与输出电流设置

CXLE86298EK通过单个CS外接电阻RCS同时设定两路LED的满电流值。每路输出电流计算公式:

I_LEDn = (VCS / RCS) * 500
其中VCS为CS引脚基准电压(典型1.2V),n=1,2。例如RCS=20kΩ,则每路满电流= (1.2/20000)*500 = 0.03A = 30mA。

由于散热能力限制,建议低压120Vac输入时最大输入功率约9W,高压220Vac输入时约10W。单路最大输出电流可达100mA,但需确保芯片功耗不超限。

8.3 线电压补偿功能 (VD)

芯片通过VD引脚外接电阻到地实现线电压补偿。当输入电压升高时,VD端电流增大,芯片内部会适当减小输出电流,从而使输入功率基本恒定。VD电阻值越小,补偿越强。若不需要线补偿功能,VD引脚需直接接地。

8.4 过温调节功能

当芯片结温达到150℃(典型值)时,过热调节电路启动,逐渐减小输出电流以限制温升,防止芯片过热损坏。温度回落后自动恢复。

8.5 双路独立PWM调光

芯片支持两路独立PWM调光信号输入(DIM1控制D1通道,DIM2控制D2通道)。PWM信号频率范围500Hz~2kHz,高电平阈值2.6V,低电平0.5V。DIM引脚内部集成5kΩ下拉电阻,悬空时为低电平。PWM信号经内部滤波转换为模拟电压控制输出电流,实现1%~100%连续调光,无频闪、低EMI。两路可独立调节,适合双色温或分区调光应用。

9. 设计指南与PCB布局建议

  • 地线处理:CS采样电阻的功率地线应尽可能短,且与芯片GND及底部散热焊盘单点连接至母线电容负极。
  • 散热设计:ESOP8底部散热焊盘必须与PCB地大面积焊接,并在焊盘下方布置多个导热过孔连接至底层铜箔,以降低热阻。铝基板应用时,建议输入功率控制在9~10W以内。
  • 高压走线隔离:VIN和D1/D2为高压引脚,应远离CS、VD、DIM1/DIM2等低压信号走线,避免耦合噪声影响调光稳定性。
  • VD电阻布局:线补偿电阻应紧贴芯片VD引脚放置,避免长距离走线引入干扰。
  • PWM信号完整性:调光信号线应尽量短,若引线较长可并联小电容(如100pF)滤除噪声。PWM信号幅值建议3.3V/5V逻辑。
  • EMI优化:线性方案无需磁性元件,EMI性能优异。可在输入整流桥后适当增加差模电感或磁珠进一步提高抗扰度。
功率限制提醒:芯片最大输出电流和功率受限于散热条件。铝基板应用时,建议220Vac输入功率≤10W。如需更大功率,可选用嘉泰姆其他系列驱动或多颗并联。

10. 订购信息与封装标识

订购型号 封装 温度范围 包装形式 打印标记
CXLE86298EK ESOP8 -40℃ ~ 105℃ 编带 4000颗/盘 CXLE86298EK
批次码

CXLE86298EK符合RoHS及无卤素要求,支持自动贴片生产。样品与批量订货请联系嘉泰姆电子销售或授权代理商。

11. 技术优势与竞品对比

参数
调光方式
CXLE86298EK
双路独立PWM转模拟,无频闪
传统双路驱动
需两个独立驱动IC,成本高
电流设定
单电阻设定双路电流
每路需单独电阻
待机功耗
170μA
通常 >300μA
通道偏差
芯片内±4%,芯片间±5%
偏差较大

12. 常见问题 (FAQ)

  • 问:CXLE86298EK可以用于0-10V调光吗? 答:不支持直接0-10V,但可通过外部电路(0-10V转PWM)接入DIM引脚实现调光。
  • 问:两路PWM调光是否可以同步? 答:可以,将DIM1和DIM2连接同一PWM信号即可实现同步调光;也可以独立控制实现双色温或分区调光。
  • 问:最大输出电流100mA是指每路还是总和? 答:每路最大饱和电流均为100mA,但总功耗受散热限制,需根据实际输入电压和散热条件降额使用。
  • 问:VD引脚必须接电阻吗? 答:如果需要线电压补偿功能,需接10k~50kΩ电阻到地;若不需要补偿,VD引脚直接接地。
  • 问:芯片过热后是否损坏? 答:不会。过温调节功能会平滑降低输出电流,温度回落后自动恢复,无硬件损伤。
  • 问:是否支持高频PWM调光(>2kHz)? 答:推荐频率500Hz~2kHz,频率过高可能影响调光线性度和稳定性。

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