PT4115 [ETC]

LED DRIVER,适用于所有的大功率的LED方案,到30W以内都可以使用,并内置电容是一个低成本的方案; LED DRIVER,适用于所有的大功率的LED方案,到30W以内都可以使用,并内置电容是一个低成本的方案
PT4115
型号: PT4115
厂家: ETC    ETC
描述:

LED DRIVER,适用于所有的大功率的LED方案,到30W以内都可以使用,并内置电容是一个低成本的方案
LED DRIVER,适用于所有的大功率的LED方案,到30W以内都可以使用,并内置电容是一个低成本的方案

驱动
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PT4115  
30V/1.2A、高调光LED 恒流驱动器  
概述  
特点  
z
z
z
z
z
z
z
z
极少的外部元器件  
PT4115一款连续电感电流导通模式的降压恒流源于  
驱动一颗或多颗串LED。PT4115入电压范围8到  
30出电流可调大可1.2据不同的输  
入电压和外部器件,PT4115以驱动高达数十瓦LED。  
PT4115 内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电  
流,并通过DIM引脚可以接受模拟调光和很宽范围的PWM调  
光。当DIM的电压低于0.3伏时,功率开关关断,PT4115进  
入极低工作电流的待机状态。  
很宽的输入电压范围:8V30V  
最大输1.2A电流  
DIM脚进LED关、模拟调光PWM光  
5%的输出电流精度  
LED路保护  
97%的效率  
输出可调的恒流控制方法  
应用  
z
z
z
z
LED灯代替卤素灯  
LED灯  
LED用灯  
LED号灯  
PT4115SOT89-5装。  
定购信息  
封装  
温度范围  
定购型号  
包装运输  
产品打印  
Tape and Reel  
1000 units  
PT4115  
xxxxxX  
SOT89-5  
-40 oC 85 oC  
PT4115E89E  
Note:  
xxxxxX  
Assembly Factory Code  
Lot Number  
典型应用电路  
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管脚  
管脚描述  
管脚号  
管脚名称  
描述  
功率开关的漏端  
信号和功率地  
1
2
3
4
5
SW  
GND  
DIM  
CSN  
VIN  
开关使能、模拟PWM光端  
电流采样端,采样电阻接在CSN和VIN端之间  
电源输入端,必须就近接旁路电容  
Exposed  
PAD  
散热端,内部接地,贴PCB上减小热阻  
-
极限参数(注 1)  
符号  
参数  
参数范围  
单位  
电源电压  
VIN  
-0.3~45  
-0.3~45  
+0.3~(-6.0)  
-0.3~6  
V
功率开关的漏端  
SW  
CSN  
DIM  
ISW  
V
V
V
A
电流采样端 (相VIN)  
开关使能、模拟PWM光端  
功率开关输出电流  
功耗(2)  
1.5  
PDMAX  
PTR  
1.5  
45  
W
oC /W  
oC  
热阻, SOT89-5(θJA)  
工作结温范围  
储存温度范围  
ESD (3)  
-40 to 150  
-55 to 150  
2
TJ  
TSTG  
oC  
kV  
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推荐工作范围  
符号  
参数  
参数范围  
单位  
电源电压  
VIN  
0 ~ 30  
V
oC  
工作温度  
TOPT  
-40 to +85  
注 1最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全  
保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数  
规范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。  
2温度升高最大功耗一定会减小也是TJMAX, θJA,和环境温TA 所决定的大允许功耗PDMAX = (TJMAX  
TA)/ θJA 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。  
-
3人体模型,100pF容通1.5kΩ阻放电。  
电气参数(注 4, 5)  
无特别说VIN=12V, TA=25 oC  
符号  
VIN  
参数  
测试条件  
最小值 典型值 最大值 单位  
输入电压  
欠压保护  
8
30  
V
V
VIN下降  
VUVLO  
VUVLO, HYS  
FSW  
6.8  
欠压保护迟滞  
最大工作频率  
VIN 上升  
500  
mV  
MHz  
1
电流采样  
VCSN  
平均采样电压  
采样电压迟滞  
CSN管脚输入电流  
VIN-VCSN  
95  
100  
±15  
8
105  
mV  
%
VCSN_hys  
ICSN  
VIN-VCSN=50mV  
VDIM<0.3V  
DIM浮空  
µA  
关断电流  
IOFF  
关断电流  
60  
5
µA  
DIM输入  
VDIM  
内部电路工作电压  
DIM输入高电平  
V
V
VDIM_H  
VDIM_L  
VDIM_DC  
fDIM  
2.5  
0.5  
DIM输入低电平  
0.3  
2.5  
50  
1
V
模拟调光电压范围  
最大PWM调光频率  
低频PWM调光占空比范围  
低频PWM调光比  
V
fOSC=500kHz  
fDIM =100Hz  
kHz  
0.02%  
4%  
DPWM_LF  
5000:1  
高频PWM调光占空比范围  
低频PWM调光比  
fDIM =20KHz  
1
DPWM_HF  
25:1  
1.2  
DIM对内部工作电压上拉电阻  
DIM接地漏电流  
RDIM  
MΩ  
IDIM_L  
VDIM = 0  
4.2  
uA  
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电气参数(续(注 4、5)  
符号  
参数  
测试条件  
最小值 典型值 最大值 单位  
功率开关  
VIN =24V  
VIN =12V  
0.4  
SW导通电阻  
RSW  
0.6  
SW连续电流  
SW漏电流  
ISWmean  
ILEAK  
1.2  
5
A
0.5  
µA  
过热保护  
TSD  
过热保护温度  
过热保护迟滞  
160  
20  
TSD-hys  
4典型参数值25˚C测得的参数标准。  
5规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。  
简化模块图  
工作原理描述  
PT4115和电感L、电流采样电阻RS形成一个自  
振荡的连续电感电流模式的降压型恒流LED控制器。  
VIN上电时,电L和电流采样电RS的初始电  
流为零,LED输出电流也为零。这时候,CS比较器的输出  
为高,内部功率开关导通,SW的电位为低。电流通过电  
L、电流采样电阻RSLED和内部功率开关  
VIN流到地,电流上升的斜率由VIN、电感L和LED  
压降决定,在RS上产生一个压差VCSN(VIN-VCSN) >  
115mV时,CS比较器的输出变低,内部功率开关关断,  
电流以另一个斜率流过电L流采样电RS、  
LED和肖特基二极D,当(VIN-VCSN) < 85mV时,功  
率开关重新打开,这样使得在LED上的平均电流为  
0.085 + 0.115  
IOUT  
=
= 0.1/ Rs  
2× Rs  
高端电流采样结构使得外部元器件数量很少,采用 1%精  
度的采样电阻,LED 输出电流控制在±5%的精度。  
PT4115 可以DIM 管脚PWM 信号进行调光,DIM 管  
脚电压低0.3V LED 电流2.5V 全部打LED  
电流PWM 调光的频率范围100Hz 20KHz 以上当  
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高电平0.5V 2.5V 之间,也可以调光,具体应用细节  
DIM管脚在正常工作时可以浮空。当加在DIM上的电压低  
0.3V时,内部功率开关关断,LED电流也降为零。关断  
期间,内部稳压电路保持待机工作,静态电流仅为60uA。  
见后面应用说明。  
DIM 管脚也可以通过外加直流电压(VDIM) LED 电流  
(模拟调光),最LED 电流由采样电RS 决定。直流  
电压(VDIM) 的有效的调光范围0.5V 2.5V。当直流电  
(VDIM)2.5VLED 电流保持恒定(0.1/RS)  
设定。LED 电流还可以通过 DIM 到地之间接一个电阻到  
进行调节,内部有一个上拉电阻(典型 1.2 兆欧姆)接在  
内部稳压电5V 上,DIM 管脚的电压由内部和外部的电  
阻分压决定。  
此外,为了保证可靠性,PT4115内部包含过热保护功能  
TSD),封装含有散热PAD。过热保护功能在芯片过热  
160℃)时保护芯片和系统,外部的散热PAD增强了芯  
片功耗PT4115能够安全地输出较大电流PT4115  
还可以通过DIM管脚外接热敏电阻(NTC)到LED 附近,  
检测温度动态调节LED电流保护LED见后面应用说明。  
特性曲线  
Efficiency1,3 and 7 LEDs  
100%  
L=47uH  
Rs=0.13ohm  
7LEDs  
95%  
3 LEDs  
90%  
85%  
1LED  
80%  
75%  
8
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30  
Supply Voltage Vin(V)  
Vdim vs Supply Voltage  
Vdim vs Supply Voltage  
5.5  
6
5
4
3
2
1
0
5.4  
5.3  
5.2  
5.1  
5.0  
4.9  
4.8  
4.7  
4.6  
4.5  
5
10  
15  
20  
25  
30  
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Supply Voltage Vin(V)  
Vdim vs Supply Vin  
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特性曲线 (续)  
Voltage across Rcs(0.33ohm) vs Temperature  
115  
Vdim vs Temperature  
5.30  
5.25  
5.20  
5.15  
5.10  
5.05  
5.00  
110  
24V 1LED  
105  
24V 3LED  
100  
12V 1LED  
95  
12V 3LED  
90  
-55 -35 -15  
5
25 45 65 85 105 125  
-40 -20  
0
20 40 60 80 100 120  
Temperature(Deg C)  
Ambient Temperature  
Switch "on" Resistance vs Temp  
Rsw vs Supply Voltage  
1.0  
0.9  
0.8  
0.7  
0.6  
0.5  
0.4  
0.3  
1.0  
0.9  
0.8  
0.7  
0.6  
0.5  
0.4  
Vin=12V  
0.3  
5
15  
25  
35  
-50  
0
50  
100  
150  
Supply Voltage Vin(V)  
Ambient Temperature  
Shutdown Current vs Supply Voltage  
Supply Current vs Supply Voltage  
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10  
250  
200  
150  
100  
50  
0
0
0
0
5
10  
15  
20  
25  
30  
5
10  
15  
20  
25  
30  
Supply Voltage Vin(V)  
Iin(uA)  
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特性曲线 (续)  
LED Current vs Vdim  
Output Current vs Dim Duty Cycle  
800  
600  
500  
400  
300  
200  
100  
0
20KHz  
700  
R=0.13ohm  
100Hz  
600  
500  
400  
300  
50KHz  
R=0.33ohm  
200  
100  
0
0.0  
0.2  
0.4  
0.6  
0.8  
1.0  
0
1
2
3
4
5
Dim Duty Cycle  
Dim Pin Voltage(V)  
Output Current L=27uH Rcs=0.0825ohm  
Output Current L=27uH Rcs=0.0825ohm  
3%  
1.24  
1.22  
1.20  
1.18  
1.16  
1.14  
1.12  
1.10  
2%  
1%  
0%  
-1%  
-2%  
-3%  
-4%  
-5%  
-6%  
-7%  
-8%  
4LEDs  
4LEDs  
7LEDs  
6LEDs  
1LED  
2LEDs  
6LEDs  
7LEDs  
1LED  
2LEDs  
5LEDs  
5LEDs  
3LEDs  
3LEDs  
5
10  
15  
20  
25  
30  
5
10  
15  
20  
25  
30  
Supply Voltage(V)  
Supply Voltge(V)  
Switching Frequency L=27uH R=0.0825ohm  
Duty Cycle L=27uH R=0.0825ohm  
1000  
900  
800  
700  
600  
500  
400  
300  
200  
100  
0
100%  
90%  
80%  
70%  
60%  
50%  
40%  
30%  
20%  
10%  
0%  
7LEDs  
3LEDs  
6LEDs  
5LEDs  
2LEDs  
4LEDs  
1LED  
4LEDs  
5LEDs  
6LEDs  
7LEDs  
1LED  
2LEDs  
3LEDs  
5
10  
15  
20  
25  
30  
5
10  
15  
20  
25  
30  
Supply Voltage Vin(V)  
Supply Voltage Vin(V)  
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特性曲线 (续)  
Output Current L=47uH Rcs=0.13ohm  
Output Current L=47uH Rcs=0.13ohm  
6%  
4%  
800  
790  
780  
770  
760  
750  
740  
730  
720  
710  
2%  
0%  
7LEDs  
-2%  
-4%  
-6%  
7LEDs  
6LEDs  
4LEDs  
5LEDs  
1LED  
1LED  
2LEDs  
6LEDs  
2LEDs  
4LEDs  
5LEDs  
3LEDs  
3LEDs  
5
10  
15  
20  
25  
30  
5
10  
15  
20  
25  
30  
Supply Voltage(V)  
Supply Voltage Vin(V)  
Duty Cycle L=47uH Rcs=0.13ohm  
Switch Frequency L=47uH Rcs=0.13ohm  
100%  
90%  
80%  
70%  
60%  
50%  
40%  
30%  
20%  
10%  
0%  
900  
800  
700  
600  
500  
400  
300  
200  
100  
0
6LEDs  
3LEDs  
5LEDs  
7LEDs  
4LEDs  
2LEDs  
1LED  
4LEDs  
1LED  
5LEDs  
2LEDs  
6LEDs  
3LEDs  
7LEDs  
8
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30  
8
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30  
Supply Voltage Vin(V)  
Supply Voltage Vin(V)  
Output Current L=100uH Rcs=0.33ohm  
Output Current L=100uH Rcs=0.33ohm  
8%  
6%  
325  
320  
315  
310  
305  
300  
295  
290  
285  
280  
4%  
2%  
0%  
-2%  
-4%  
-6%  
1LED  
1LED  
7LEDs  
2LEDs  
2LEDs  
7LEDs  
6LEDs  
4LEDs  
6LEDs  
4LEDs  
5LEDs  
3LEDs  
3LEDs  
5LEDs  
5
10  
15  
20  
25  
30  
5
10  
15  
20  
25  
30  
Supply Voltage (V)  
Supply Voltage(V)  
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特性曲线 (续)  
Switch Frequency L=100uH R=0.33ohm  
Duty Cycle L=100uH R=0.33ohm  
1000  
90%  
80%  
70%  
60%  
50%  
40%  
30%  
20%  
10%  
0%  
7LEDs  
6LEDs  
900  
800  
700  
600  
3LEDs  
2LEDs  
5LEDs  
4LEDs  
1LED  
500  
2LEDs  
4LEDs  
6LEDs  
5LEDs  
400  
300  
200  
100  
0
7LEDs  
3LEDs  
1LED  
5
10  
15  
20  
25  
30  
5
10  
15  
20  
25  
30  
Supply Voltage Vin(V)  
Supply Voltage Vin(V)  
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应用说明  
如果高电平小于2.5V,则  
通过外部电流采样电阻RS设定LED平均电流  
LED的平均电流由连接在VINCSN两端的电阻RS决定:  
Vpulse × 0.1× D  
2.5× Rs  
IOUT  
=
IOUT = 0.1/ Rs (Rs 0.082Ω)  
上述等式成立的前提是DIM端浮空或外加DIM端电压高于  
2.5V(但必须低于5V际上RS是设定了LED的最大  
输出电流,通过DIM端,LED实际输出电流能够调小到任  
意值。  
(0 D 100%,0.5V < Vpulse < 2.5V)  
通过直流电压实现模拟调光  
DIM端可以外加一个直流电压(VDIM)调小LED输出电流,  
最大LED输出电流由(0.1/RS)设定,如图所示:  
通过PWM调光,LED的输出电流可以从0%100%变化。  
LED的亮度是由PWM信号的占空比决定的。例如PWM信  
25%占空比,LED的平均电流为(0.1/RS)25%。建议设  
PWM调光频率在100Hz以上,以避免人的眼睛可以看到  
LED的闪烁PWM调光比模拟调光的优势在于不改变LED  
的色度。PT4115调光频率最高可超过20kHz.  
LED 平均输出电流计算公式:  
关断模式  
通过在DIM端接入0.3V以下的电压,实现系统关断,通常  
情况下,系统的静态电流保持在60μA以下。  
0.1×VDIM  
2.5× Rs  
IOUT  
=
(0.5V VDIM 2.5V )  
VDIM(2.5V VDIM 5V )范围内LED保持100%电  
软启动模式:  
通过在DIM接入一个外部电容,使得启动时DIM端电压缓  
慢上升,这样LED的电流也缓慢上升,从而实现软启动。  
通常情况下,软启动时间和外接电容的关系大约为  
0.8ms/nF.  
流等IOUT = 0.1/ Rs  
通过PWM信号实现调光  
LED的最大平均电流由连接在VINCSN两端的电阻RS决  
过在DIM管脚加入可变占空比的PWM信号可以调小  
输出电流以实现调光,计算方法如下所示:  
0.1× D  
LED开路保护  
PT4115具有输出开路保护功能载一旦开路片将被  
设置于安全的低功耗模式,需要重新上电后才能进入正常  
工作模式。批量生产恒流源板时,需先接负载后再上电进  
行流水线测试。  
I OUT  
=
Rs  
(0 D 100%,2.5V < Vpulse < 5V )  
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SW 'Off'时间  
旁路电容  
在电源输入必须就近接一个低等效串联电阻(ESR)的旁  
路电容,ESR越大,效率损失会变大。该旁路电容要能承  
受较大的峰值电流,并能使电源的输入电流平均,减小对  
输入电源的冲击。直流输入时,该旁路电容的最小值为  
4.7uF,在交流输入或低电压输入,旁路电容需要100uF的  
钽电容或类似电容。该旁路电容尽可能靠近芯片的输入  
管脚。  
L × ΔI  
TOFF  
=
VLED +VD + Iavg × (Rs + rL)  
这里:  
L
电感感值(H)  
rL 电感寄生阻抗 (Ω)  
RS 限流电阻阻值 (Ω)  
为了保证在不同温度和工作电压下的稳定性,建议使用  
X5R/X7R的电容。以下网页查询到相关的参数信息,会对  
您的选型有所帮助。  
Iavg LED平均电流(A)  
ΔI 电感纹波电流 峰峰值(A) {设置为 0.3 x Iavg}  
VIN 输入电压 (V)  
www.murata.com  
www.t-yuden.com  
www.avxcorp.com  
VLED 总的LED导通压降 (V)  
RSW 开关管导通阻抗 (Ω) {0.6Ω典型值}  
VD 正向导通压降 (V)  
选取电感  
选取二极管  
PT4115推荐使用的电感参数范围为27uH ~ 100uH感的  
饱和电流必须要比输出电流高30%50%。  
LED输出电流越小,建议采用的电感值越大。在电流能力  
满足要求的前提下,希望电感取得大一些,这样恒流的效  
果会更好一些感器在布板时请尽量靠近VINSW以  
避免寄生电阻所造成的效率损失。  
为了保证最大的效率以及性能,二极管(D)应选择快速  
恢复正向压降寄生电容漏电的肖特基二极管,  
电流能力以及耐压视具体的应用而定,但应保持30%的余  
量,有助于稳定可靠的工作。  
另外值得注意的一点是应考虑温度高于85°C时肖特基的  
反向漏电流。过高的漏电会导致增加系统的功率耗散。  
AC12V整流二极管(D)一定要选用低压降的肖特基二极  
管,以降低自身功率耗散。  
下表给出电感选择建议:  
输出电流  
Iout>1A  
电感值  
27-33uH  
33-47uH  
饱和电流  
以下网页可以为您的选型提供帮助:  
0.8A<Iout≤1A  
大于输出电流  
1.3-1.5倍  
www.vishay.com  
www.onsemi.com  
0.4A<Iout≤0.8A 47-68uH  
Iout≤0.4A 68-100uH  
降低输出纹波  
如果需要减少输出电流纹波,一个最有效的方法即在LED  
的两端并联一个电容,连接方式如图所示:  
CoilCraft为例,可以选择以下型号电感:  
Part  
L
DCR ISAT  
Manufacturer  
No.  
(uH) () (A)  
MSS1038-333  
MSS1038-333  
MSS1038-473  
MSS1038-683  
27  
33  
47  
68  
0.089 2.48  
0.093 2.3  
CoilCraft  
0.128  
2
www.coilcraft.com  
0.213 1.6  
MSS1038-104 100 0.304 1.3  
电感的选型还应注意满足PT4115应用的最大工作频率的  
SPEC范围。  
下列公式可为你的应用提供参考:  
SW 'On'时间  
L× ΔI  
TON  
=
VIN VLED Iavg × (Rs + rL + Rsw )  
1uF的电容可以使输出纹波减少大约1/3。适当的增大输出  
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电容可以抑制更多的纹波. 需要注意的是输出电容不会影  
响系统的工作频率和效率,但是会影响系统启动延时以及  
调光频率。  
需要注意的是选择了不恰当的电感,以及开关转换点存在  
过大的寄生电容会导致系统效率的降低。  
负载电流的热补偿  
高亮度 LED 有时需要提供温度补偿电流以保证可靠稳定  
的工作,这LED 通常被设计在驱动板之外。  
低输入电压下工作注意事项  
系统在输入电压低于VUVLOIC内部的功率开关管处于  
关断状态,直到输入电压高于(VUVLO500mV)系统  
才会正常启动。但是有一种特殊情况即输入电压虽然高于  
VUVLO500mV),但是过于接近输出电压,会导致  
系统长时间工作在高占空比的状态,特别是低输入电压  
(比如小于10V),功率耗散也会增大。长时间工作的情  
况下可能导致IC过热保过热保护详见后续说明。  
在实际应用中,适当的保持输入输出电压的压差是非常必  
要的。在工作状态下,输入电压降至VUVLO以下时,内  
部开关管会关闭,系统停止输出。  
PT4115 的内部温度补偿电路已将输出电流达到尽可能的  
稳定PT4115 还可以通DIM 管脚外接热敏电NTC)  
或者二极管(负温度系数)LED 附近,检LED 温度  
动态调LED 电流以保LED。随着温度升高,DIM 端  
电压降低而降LED 输出电流现系统的温度补偿。  
IC过热保护(TSD)  
PT4115 内部设置了过温保护功能(TSD,以保证系统稳  
定可靠的工作。当 IC 芯片温度超出 160℃,IC 即会进入  
TSD 保护状态并停止电流输出,而当温度低140 时,IC  
即会重新恢复至工作状态。  
需要注意的是输入电压过低通常会导致较多的功率耗散,  
因而会降低整个系统的效率。  
散热注意事项  
当系统工作的环境温度较高时,以及驱动大电流负载时,  
PCB布板的注意事项  
必须要注意避免系统达到功率极限。下图列出了 PT4115  
额定功率与温度的对应关系。 在实际应用中,要求达到  
25mm2 PCB 大约需1oz 敷铜的电流密度以有利于  
散热PCB 铜箔PT4115 的散PAD GND 的接触面  
积面积要尽可能大,有利于散热。  
合理PCB 布局 对于最大程度保证系统稳定性以及低噪  
声来说很重要使用多PCB 板是避免噪声干扰的一种很  
有效的办法。为了有效减小电流回路的噪声,输入旁路电  
容应当另行接地PCB铜箔PT4115的散PADGND  
的接触面积面积要尽可能大,以利散热。  
Max. Power Disspation  
SW端  
1600  
SW 端处在快速开关的节点PCB 走线应当尽可能的  
短,另外芯片GND 端应保持尽量良好的接地。  
1400  
1200  
1000  
800  
600  
400  
200  
0
电感、电流采样电阻  
布板中要注意的电感应当距离相应管脚尽可能的近一些,  
否则会影响整个系统的效率。另外一个需要注意的事项是  
尽量减小 RS 两端走线引起的寄生电阻,以保证采样电流  
的准确。  
-40 -20  
0
20 40 60 80 100 120 140  
Ambient Temperature  
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典型应用电路  
图表 1 :1W灯应用  
RS  
DC8-30V  
VIN  
0.286Ω  
LED  
1W  
L
68uH  
D
100uF  
CIN  
AC12-18V  
VIN  
CSN  
SW  
DIM  
PT4115  
GND  
图表 2:3W灯应用  
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典型应用电路(续)  
图表 3用于生产DEMO板  
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封装信息  
SOT89-5 封装  
D
D1  
A
b1  
b
c
e
e1  
MILLIMETERS  
INCHES  
SYMBOL  
MIN  
1.400  
0.320  
0.360  
0.350  
4.400  
1.400.  
2.300  
3.940  
MAX  
1.600  
0.520  
0.560  
0.440  
4.600  
1.800  
2.600  
4.250  
MIN  
MAX  
0.063  
0.020  
0.022  
0.017  
0.181  
0.071  
0.102  
0.167  
A
b
0.055  
0.013  
0.014  
0.014  
0.173  
0.055  
0.091  
0.155  
b1  
c
D
D1  
E
E1  
e
1.500 TYP.  
0.060 TYP.  
e1  
L
2.900  
0.900  
3.100  
1.100  
0.114  
0.035  
0.122  
0.043  
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