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

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 |
5. 管脚封装与封装尺寸
5.1 管脚封装图 (ESOP8)

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 |

[ 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。
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 | - | kΩ |
| 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 ]
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)
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:
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。
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
调光方式
双路独立PWM转模拟,无频闪
需两个独立驱动IC,成本高
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。

中文
English

用户评论