FAN7346MX

更新时间:2024-10-30 05:42:11
品牌:ONSEMI
描述:LED 电流平衡控制器,用于照明,4 沟道

FAN7346MX 概述

LED 电流平衡控制器,用于照明,4 沟道 显示驱动器

FAN7346MX 规格参数

是否无铅: 不含铅生命周期:Active
包装说明:SOP, SOP28,.4Reach Compliance Code:compliant
ECCN代码:EAR99HTS代码:8542.31.00.01
Factory Lead Time:10 weeks风险等级:1.04
Is Samacsys:N接口集成电路类型:LED DISPLAY DRIVER
JESD-30 代码:R-PDSO-G28JESD-609代码:e3
长度:17.9 mm湿度敏感等级:3
复用显示功能:NO功能数量:1
区段数:4端子数量:28
最高工作温度:125 °C最低工作温度:-40 °C
封装主体材料:PLASTIC/EPOXY封装代码:SOP
封装等效代码:SOP28,.4封装形状:RECTANGULAR
封装形式:SMALL OUTLINE峰值回流温度(摄氏度):260
电源:12 V认证状态:Not Qualified
座面最大高度:2.65 mm子类别:Display Drivers
最大供电电压:35 V最小供电电压:10.5 V
标称供电电压:12 V表面贴装:YES
温度等级:AUTOMOTIVE端子面层:Matte Tin (Sn)
端子形式:GULL WING端子节距:1.27 mm
端子位置:DUAL处于峰值回流温度下的最长时间:30
宽度:7.5 mmBase Number Matches:1

FAN7346MX 数据手册

通过下载FAN7346MX数据手册来全面了解它。这个PDF文档包含了所有必要的细节,如产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。

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June 2013  
FAN7346  
4 通道LED均流控制器  
产品特性  
说明  
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4通道LED阵列的线性均衡控制  
宽范围LED灯串电压:100V  
宽范围 VCC 电压:10.5V 35V  
外部线性调节开关:MOSFET BJT  
内置反馈电压调节器  
FAN7346是一种均流控制器,可均衡控制4通道LED阵列  
的电流。  
FAN7346具有较高的耐受电压,适用于边沿型LED背光和  
LED照明。FAN7346设计采用了一种新型整合反馈信号,  
可以减少初级与次级的器件数量。  
外部开关漏源电压监视  
电流精度高达1.5%  
FAN7346提供了多种保护措施,包括过压稳定、LED开路  
保护、热保护和调节开关漏源电压保护。对于调节开关漏  
源电压保护,FAN7346需要监视所有LED阵列的漏源电压  
。为了提高系统可靠性,FAN7346还采用了独立LED灯串  
保护措施。鉴于FAN7346集成了如此众多的功能,使得系  
统物料成本得到大大降低。  
支持外部PWM调光-正向调光  
支持宽范围调光比: 0.5%~100%  
自适应线性调节方法  
产生初级控制器使用的整合反馈信号(电流反馈  
+PWM 调光)  
LED的亮度随着LED电流的大小线性变化,而LED电流的  
大小可通过PWM管脚上的脉冲宽度调制(PWM )信号来调  
节。  
.
.
.
.
.
.
.
.
采用初级直接反馈,实现更高效率  
热关断(自动恢复)  
过压稳定  
FAN7346采用28-SOIC封装。  
独立通道LED开路保护  
独立通道LED短路保护  
独立通道LED过流保护  
出错标志输出  
28-Pin SOIC  
适用范围  
.
.
.
LED背光液晶电视  
LED背光液晶显示器  
LED照明  
订购信息  
器件型号  
工作温度  
封装  
包装方法  
管装  
FAN7346M  
-40 +125°C  
28-引脚,小尺寸集成电路(SOIC)  
编带&卷盘  
FAN7346MX  
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框图  
ch.V/10  
ch1 / ch2 / ch3 / ch4  
ch1  
ch2  
ch3  
ch4  
ch.V  
0.3V  
Sampling & Hold  
Channel Voltage  
at PWM_off  
VREF  
1V  
VREF  
1V  
VREF  
1V  
VREF  
1V  
ch# Minimum  
Detector  
SLP(20µs count) OLP(20µs count)  
OVR  
Individual by  
each channel  
1.42V  
Min.  
OCP (latched)  
OCP (latched)  
OCP (latched)  
OCP (latched)  
Enable OFF  
PWM On/Off  
Rising/Falling Time =  
400ns/150ns  
OVR  
Clamped 0.5~4V  
Internal Soft Start: 10ms  
Current increases gradually  
All Protection disable  
(except OCP)  
ADIM  
Enable ON  
PWM is full duty  
0.5V  
4.0V  
400ns 150ns  
Feedback Circuit  
(Ref = 1V)  
CMP  
VLREF=VADIM/10  
CH# = 5V  
(remove from feedback)  
OLP/OCP  
Protection  
Control  
Block  
-
UVLO 9.5V  
FB  
PWM# = off  
(reset in PWM# rising edge)  
SLP/OCP  
VCC  
ENA  
+
Hysteresis 1.0V  
-
1.2V  
+
PWM4  
PWM2  
PWM1  
PWM3  
200k  
On/Off  
5V, max. 3mA  
8.5V  
REF  
VDD  
Voltage Reference  
& Internal Bias  
Error Flag  
OLP, SLP, OCP Protection  
Figure 1. 内部框图  
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2
引脚布局  
VDD  
16  
GND  
28  
CH1  
27  
OUT1  
26  
FB1  
25  
CH2  
24  
OUT2  
23  
FB2  
22  
FB3  
19  
CH4  
18  
OUT4  
17  
FB4  
15  
CH3  
21  
OUT3  
20  
FAN7346  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
12  
13  
14  
OVR  
FB  
FO  
PWM4 PWM3 PWM2 PWM1  
ADIM SLPR  
VCC  
CMP  
VMIN  
ENA  
REF  
Figure 2. 封装图  
引脚说明  
引脚号  
名称  
说明  
1
2
3
OVR  
FB  
该管脚输入用于过压稳定。  
该管脚为外部电流调节开关的最小漏极电压反馈。该管脚可外接至反馈光耦的阴极。  
该管脚可补偿最小通道反馈电压。  
CMP  
通道漏极电压的同步信号。若使用多个控制器,该管脚可用来捆绑。在单一运作中,该管脚必须  
开路。  
4
VM IN  
FO  
5
故障输出报警管脚。若出现OLPSLP OCP,该管脚被接地。  
6
PWM4 通道 4 PWM 调光信号输入管脚。  
PWM3 通道 3 PWM 调光信号输入管脚。  
7
8
PWM2  
通道 2 PWM 调光信号输入管脚。  
9
PWM1 通道 1 PWM 调光信号输入管脚。  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
ENA  
ADIM  
SLPR  
REF  
使能输入。  
该管脚为 LED 电流反馈电压的参考电压。  
该管脚为通道过压保护的参考电压。(LED 短路保护)  
该管脚为参考输出。电压为 5V,电流容量为3mA。  
该管脚为控制器的供电电压。  
VCC  
FB4  
该管脚为通道4的电流检测反馈。  
VDD  
OUT4  
CH4  
内部门极驱动电源电压。必须在该管脚和地之间连接一个较大的电容 (1µF~2µF)。  
该管脚为通道4的外部均流FET的门极信号。  
该管脚为通道4的外部均流FET的漏极电压。  
该管脚为通道3的电流检测反馈。  
FB3  
OUT3 该管脚为通道3的外部均流FET的门极信号。  
CH3  
FB2  
该管脚为通道3的外部均流FET的漏极电压。  
该管脚为通道2的电流检测反馈。  
OUT2 该管脚为通道2的外部均流FET的门极信号。  
CH2  
FB1  
该管脚为通道2的外部均流FET的漏极电压。  
该管脚为通道1的电流检测反馈。  
OUT1 该管脚为通道1的外部均流FET的门极信号。  
CH1  
该管脚为通道1的外部均流FET的漏极电压。  
GND  
该管脚接地。  
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3
绝对最大额定值  
如果应力超过绝对最大额定值,器件就会毁损。在推荐的工作条件之上,该器件可能无法正常运行或操作,且不建议让  
器件在这些条件下长期工作。此外,过度暴露在高于推荐的工作条件下,会影响器件的可靠性。绝对最大额定值仅是额  
定应力值。  
符号  
VIN  
TA  
参数  
最小值  
10.5  
最大值  
35.0  
单位  
V
IC 电源电压  
工作温度范围  
工作结温  
-40  
+125  
+150  
+150  
70  
°C  
TJ  
°C  
存储温度范围  
结至环境热阻(1,2)  
功耗  
TSTG  
θJA  
-65  
°C  
°C/W  
W
PD  
1.4  
说明:  
1. 热阻测试板。尺寸:76.2mm x 114.3mm x 1.6mm (1S0P); JEDEC 标准:JESD51-2, JESD51-3。  
2. 假设无环境气流。。  
管脚击穿电压  
引脚号  
名称  
数值  
单位  
引脚号  
名称  
数值  
单位  
1
2
OVR  
FB  
6
6
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
FB4  
VDD  
OUT4  
CH4  
6
17  
17  
100  
6
3
CMP  
VM IN  
FO  
6
4
6
5
6
FB3  
6
PWM4  
PWM3  
PWM2  
PWM1  
ENA  
6
OUT3  
CH3  
17  
100  
6
7
6
V
V
8
6
FB2  
9
6
OUT2  
CH2  
17  
100  
6
10  
11  
12  
13  
14  
6
ADIM  
SLPR  
REF  
6
FB1  
6
OUT1  
CH1  
17  
100  
6
VCC  
35  
GND  
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4
电气特性  
典型值测量条件为 TA = 25°C , VIN = 12V, -25°CTA 85°C, 除非另外规定。根据特性结果, -40°C ~ 125°C下的规格  
由设计保证。  
符号  
参数  
条件  
最小值 典型值 最大值 单位  
欠压锁定部分(UVLO)  
Vth  
Vthhys  
Ist  
启动阈值电压  
启动阈值电压迟滞  
8.5  
0.5  
9.5  
1.0  
100  
1
10.5  
1.5  
300  
3
V
V
启动电流  
VIN=8V  
µA  
mA  
Iop  
工作电源电流  
VIN=12V, 无开关  
ON/OFF 部分  
Von  
Voff  
导通状态输入电压  
关断状态输入电压  
下拉电阻  
1.4  
5.0  
0.7  
V
V
RENA  
130  
200  
5.0  
270  
KΩ  
参考部分 (推荐使用 1µF X7R 电容)  
VREF  
IREF=0mA  
4.9  
5.1  
50  
V
5V 电压稳定度  
5V 电源稳定度  
VR-LINE  
mV  
10 VIN 35V  
VR-LOAD  
VDD  
5V 负载稳定度  
50  
mV  
V
0 IREF 3mA  
VIN=12V  
8.5V 电压稳定度  
8.0  
8.5  
9.0  
LED 电流部分  
VFBX  
CH LED 电流参考电压  
LED 电流参考电压  
194  
200  
206  
mV  
V
V
ADIM=2V  
VADIM  
/10  
VLREF  
0.5V VADIM 4V  
ADIM 电压高钳位电压  
VADIM-CLAMPH  
VIN = 12V  
3.84  
0.45  
-1.5  
4.00  
0.50  
4.16  
0.55  
1.5  
V
VADIM-CLAMPL ADIM 电压低钳位电压  
通道间的电流均衡  
余量电压反馈部分  
VIN = 12V  
BCH  
VADIM=2V  
%
VFBR  
Ileak  
反馈参考电压  
0.95  
0
1.00  
1.05  
100  
2
V
PWM ON, VCH=1V  
µA  
µA  
通道漏电流  
PWM OFF, VCH=30V  
0
开环增益(3)  
AV  
Gm  
lsin  
VVMIN=1V  
VVMIN=1.5V  
VVMIN=0V  
VVMIN=2V  
65  
dB  
µmho  
µA  
误差放大器跨导  
140  
70  
180  
120  
120  
220  
170  
170  
输出灌电流  
输出源电流  
lsur  
70  
µA  
接下页  
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5
电气特性 ()  
典型值测量条件为 TA = 25°C , VIN = 12V, -25°CTA 85°C, 除非另外规定。根据特性结果, -40°C ~ 125°C下的规格  
由设计保证。  
符号  
PWM调光部分  
Vbdim(ON)  
Vbdim(Off)  
fbdim  
参数  
条件  
最小值 典型值 最大值 单位  
PWM 调光开电压  
PWM 调光关电压  
2
0
5
V
V
0.8  
500  
(3)  
PWM 调光输入频率范围  
导通占空比=1%  
Ext.开关 Qg=4.3nC  
Ext.开关 Qg=4.3nC  
100  
Hz  
ns  
ns  
(3)  
PWM 调光开上升时间  
tbdimR  
400  
150  
(3)  
PWM 调光关下降时间  
tbdimF  
软启动部分  
软启动时间(3)  
VOVR=1V, ILED:0 至最大值  
tSS  
10  
ms  
保护部分  
OVR 阈值电压  
OCP 阈值电压  
OCP 关机时间(3)  
VTH,OVR  
VTH,OCP  
TOCP  
1.35  
0.95  
1.42  
1.00  
10  
1.49  
1.05  
V
V
µs  
V
VTH,SLP  
TD,SLP  
TD,OLP  
VTH,OLP  
SLP 阈值电压  
SLP 延迟(3)  
VSLPR=1V  
9.5  
10.0  
20  
10.5  
0.33  
µs  
µs  
V
OLP 延迟(3)  
20  
OLP阈值电压  
内部热保护阈值(3)  
内部热保护迟滞(3)  
0.27  
0.30  
TTRIP  
TTYH  
150  
25  
°C  
°C  
输出部分  
VGH  
NM OS 门极高电平  
VIN=12V  
VIN=12V  
VIN=7V  
8.0  
8.5  
0
9.0  
V
V
VGL  
NM OS 门极低电平  
VG,UVLO  
IG,SOURCE  
IG,SINK  
说明:  
NM OS 门极电压,激活 UVLO  
NM OS 门极驱动源电流  
NM OS 门极驱动灌电流  
0.3  
250  
700  
V
VIN=12V  
VIN=12V  
50  
150  
500  
mA  
mA  
300  
3. 该参数由设计保证;未经100%产品测试。  
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6
典型性能特征  
Figure 3. 启动阈值电压 vs.温度  
Figure 4. 启动阈值电压迟滞 vs.温度  
Figure 5. 启动电流与温度的关系  
Figure 6. 工作电流与温度的关系  
Figure 7. 使能阈值电压 vs.温度  
Figure 8. 下拉电阻vs.温度  
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7
典型性能特征 (接上页)  
Figure 9. 5V 调节电压 vs.温度  
Figure 10.8.5V 调节电压 vs.温度  
Figure 11.CH LED 电流参考偏置电压 vs.温度  
Figure 12.ADIM 高钳位电压 vs.温度  
Figure 13.ADIM 低钳位电压 vs.温度  
Figure 14.通道间的电流均衡 vs.温度  
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8
典型性能特征 (接上页)  
Figure 15.反馈参考电压 vs.温度  
Figure 16.误差放大器跨导 vs.温度  
Figure 17.误差放大器输出灌电流 vs.温度  
Figure 18.误差放大器输出源电流 vs.温度  
Figure 19.PWM 调光导通阈值电压 vs.温度  
Figure 20.OVR 阈值电压 vs.温度  
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9
典型性能特征 (接上页)  
Figure 21.OCP 阈值电压 vs.温度  
Figure 22.S LP 阈值电压 vs.温度  
Figure 23.OLP 阈值电压 vs.温度  
Figure 24.NMOS 门极高电压 vs.温度  
Figure 25.NMOS 门极驱动源电流 vs.温度  
Figure 26.NMOS 门极驱动灌电流 vs.温度  
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10  
功能说明  
FAN7346是一种高效4通道LED驱动器,它采用四个外部  
均流开关驱动一个4通道LED灯串。它提供一个整合的反  
馈信号给位于次级的DC-DC控制器或位于初级的反激/LLC  
控制器。  
Start  
FB = 0  
No  
VCC > 9.5V  
Yes  
由于外部开关漏极电压检测管脚耐受电压较高,FAN7346  
可驱动高压LED灯串,且无需任何钳位电路。另外,外部  
均流开关可以采用MOSFET和晶体管,因此FAN7346也可  
驱动大电流LED灯串。  
对于四个LED灯串同时工作的情况,FAN7346提供了四个  
独立的PWM信号输入管脚。FAN7346可以工作并于并联模  
式。  
VREF & 8.5V On  
对于初级直接供电控制系统,FAN7346提供了高级上电顺  
序和软启动时序。为了实现可靠的LED背光点亮,在点亮  
之前对LED驱动电压可进行预置。  
No  
FB Control  
OVR =1.0  
OVR >0.9 &  
EN = HIGH  
Yes  
FAN7346支持多种可编程的保护,包括LED短路保护、  
LED开路保护(OLP)、过流保护(OCP)和过压稳定(OVR)  
。除了OCP,其它的保护都可以实现自动恢复/自动重启。  
除了OVR,其它的保护都是独立通道保护。在SLPOLP  
OCP保护状态下,即使个别LED灯串处于保护工作状况  
,其它灯串可依然保持正常工作,使系统可靠性得到了大  
大提高。  
Soft-Start  
Control  
Full Control  
Figure 27. 启动顺序  
27 给出了启动顺序流程。  
2. 反馈  
软启动完成之后,FAN7346开始反馈外部均流开关的漏极  
电压。  
1. 启动  
VCC电压高于U VLO阈值电压时,内置5V电压输出调节  
器开始工作。同时,反馈环也开始  
控 制 OVR电压 至  
每个通道的漏极电压可通过CHx管脚检测。CHx表示CH1 /  
CH2 / CH3 / CH4管脚中的任意一个,最小漏极电压从这四  
CHx管脚电压中进行选取。FAN7346反馈并调节漏极电  
压,控制最小漏极电压为1V。  
1V。如果OVR电压低于1V,反馈拉高;如果OVR电压高  
1V,反馈拉低。  
EN被置为高电平之后,FAN7346开始进入软启动程序。F  
AN7346首先会检测过OVR电压是否大于0.9V,如果OVR  
电压低于0.9V,软启动不能开始。如果过OVR电压高于0.9  
VFAN7346则开始调节电流均衡,并进入软启动程序。  
软启动开始之后,每个LED灯串的电流会逐渐上升,持续  
时间10ms,这段时间被称作固定软启动调光时间。在这段  
时间内,SLPOLP保护均被禁止。  
如果最小漏极电压高于1VFB管脚被拉低。如果最小漏  
极电压低于1VFB管脚则被拉高。  
反馈响应可通过在CMP管脚连接一个电阻和一个电容来控  
制。  
3. 模拟调光  
FAN7346可通过改变ADIM 电压来调节LED电流的大小。  
LED电流大小由FBx管脚电压控制。FBx表示FB1 / FB2 /  
FB3 / FB4 管脚中的任意一个。外部均流开关工作在饱和  
区,以此控制LED电流的大小。FBx管脚的检测电压与内  
部参考电压进行比较,然后控制器可为外部均流开关提供  
门极/基极信号。  
内部参考电压取决于ADIM电压。LED电流的计算公式如  
下:  
VADIM  
10×RSENSE  
ILED  
=
(1)  
ADIM电压被内部钳位于0.5V4V之间。如果ADIM电压  
低于0.5V,钳位在0.5V。如果ADIM电压高于4V,钳位在4  
V。  
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11  
6. LED开路保护(OLP)  
4. PWM 调光  
为了检测LED开路条件,FAN7346采用了外部均流开关的  
漏极电压。当某个LED灯串开路时,外部均流开关的漏极  
接地,此时FAN7346可检测出LED开路条件。OLP保护阈  
值电压为0.3V。  
FAN7346具有四个PWM 调光信号管脚。每个PWM 调光信  
号管脚控制一个LED灯串。  
如果PWM调光电压高于2V,一个外部均流开关将会导通  
,并工作于恒流模式。如果PWM调光电压低于0.8V,该均  
流开关将会关断,切断LED电流。  
如果CHx管脚电压低于0.3V的时间达到20µs,其漏极电压  
反馈被拉高为5V。这意味着开路的LED灯串被排除,脱离  
最小漏极电压反馈环。在没有OLP保护的情况下,如果最  
小漏极电压为0V,漏极电压反馈会强制改变FB信号,以  
提升输出功率等级。这种情况会使其它通道发生SLP保护  
或引起热应力。  
PWM调光不工作时,LED开路保护和短路保护均禁止。  
PWM调光期间,采样CHx管脚漏极电压,且在不进行P  
WM调光期间进行保持,以此保持漏极电压,而不论有无  
调光信号。  
OLP保护是一种自动恢复保护机制。只要漏极电压高于0.3  
VOLP保护结束,并且漏极电压反馈系统得到恢复。  
5. LED短路保护(S LP)  
为了检测LED短路条件,FAN7346利用了外部均流开关的  
漏极电压。当个别LED被短路时,它们的正向电压低于其  
LED灯,因此短路LED灯的外部均流开关漏极电压高于  
其它开关的漏极电压。  
Figure  
所示为OLP保护工作状态下的波形。CH2管脚开路之前是  
通道。(CH2管脚的漏极电压达到最小-  
29  
1V)。一旦CH2管脚开路,其漏极电压就会转为0V,同时  
OLP保护状态被激活,并且CH2管脚会脱离余量反馈控制  
环。CH1管脚被选择为最小漏极电压通道,因而它的漏极  
电压应被调节为1V。再次连接CH2管脚灯串,恢复正常工  
作。  
SLP保护阈值电压可通过SLPR(LED短路保护参考)电压编  
程。内部SLP保护阈值电压的计算公式为:  
VSLP_ TH = 10 * VSLPR  
(2)  
最小SLP保护阈值电压为0V,最大为45VSLP为独立通道  
保护。如果任一LED灯串处于SLP状态下,该LED灯串会  
被关断,而其它灯串依然保持正常工作。  
输出电压  
如果CHx管脚检测的漏极电压高于可编程阈值电压的时间  
达到20µsCHx管脚就会进入LED短路保护状态,并强制  
关断对应的LED通道。为了提高可靠性,SLP通道在下一个  
PWM 调光信号的上升沿重新启动。重启之后,FAN7346再  
次检测漏极电压。如果漏极电压高于SLP保护阈值电压的时  
间达到20µs,开关关断。如果漏极电压低于SLP保护阈值电  
压,对应的通道恢复正常工作。LED短路通道工作模式是  
一种最小占空比PWM调光模式,一个开关周期中有20µs的  
开启时间。在100% 满占空比的PWM 调光模式下,自动重  
启不能被激活。  
CH2 LED 电流  
CH1 漏极电压  
CH2 漏极压  
CH2 开路  
Figure 29. LED开路保护工作  
28所示为SLP 保护工作状态下的波形。  
只要SLPR*10(蓝线)低于CHx管脚电压,CHx管脚就会  
强制进入最小占空比调光模式。  
LED 电流  
输出电压  
CHx 电压  
SLPR  
正常工作  
SLP  
Figure 28. LED短路保护工作  
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7. 过压稳定(OVR)  
为了防止LED驱动电压超过系统元件的耐受电压,FAN73  
46通过OVR管脚来控制LED的驱动电压大小 。 FAN7346 通  
OVR管脚检测LED驱动电压。输出电压经电阻分压后施加  
OVR管脚上。  
FAN7346中,OVR电压采用两种反馈和控制方式:即E  
N为低电平时调节输出电压,EN为高电平时钳位输出电压  
ENA管脚为低电平时,FAN7346控制FB电压并将OVR电  
压调节为1.0V。在ENA变为高电平之前,这种输出电压的  
调节可使FAN7346获得足够高的LED驱动电压。  
ENA管脚变为高电平之后,OVR管脚电压用于过压 稳 定  
。如果OVR管脚电压低于1.42VFB管脚电压跟随余量控  
制,并维持最小漏极电压为1V。如果OVR管脚电压高于1.  
42VFAN7346就会拉低FB管脚。 通 过 反 馈 调 节 ,  
OVR管脚电压不会高于1.42V。  
8. 过流保护(OCP)  
借助过流保护,FAN7346可防止外部均流开关被短路过电  
流损毁。FAN7346通过监视FBxFB1-FB4)电压来检测  
过流条件。  
如果FBx管脚电压高于1V的时间达到20µsCHx被 认 为 达  
到 过 流 条 件 。 OCP 保 护 调 节 检 测 结 束 之 后 ,  
CHx的调光开关关断。  
过流保护为独立通道保护和闭锁保护。如果某个通道处于  
过流保护状态中,其它通道可依然保持正常工作。UVLO  
复位之后过流保护通道重启。  
9. 出错标志(FO)  
FAN7346  
采 用 了  
FO管脚。该管脚为漏极开路型。  
正常工作时,FO管脚为开路。如果使用一个外部上拉电阻  
,则该信号为高电平。  
OLP/OCP/SLP保护状态下,FO管脚接地。如果使用外部  
上拉电阻,则该信号为低电平。  
如果一个单独通道处于保护状态中,就会检测出错标志信  
号。只有所有的通道都工作正常,FO管脚才会被拉高。  
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13  
LED短路保护  
REF  
CH1  
CH2  
CH3  
CH4  
Drain  
Voltage/  
10  
PWM1~4  
(counter enable)  
20µs Delay  
SLP  
PWM off  
Reset  
PWM  
Generator  
Protection Control  
Figure 30. LED短路保护框图  
PWM  
(Counter  
Enable)  
Drain  
Voltage  
(SLPR)  
SLP  
PWM off  
Reset  
Forced PWM Off  
Drain Voltage >  
SLPR  
à 20µs Delay  
Drain Voltage >  
SLPR  
à 20µs Delay  
Drain Voltage >  
SLPR  
à 20µs Delay  
Normal  
PWM  
Off  
Normal Turn  
On  
Forced PWM Off  
Forced PWM Off  
(Counter  
Disable)  
Reset by PWM  
Rising Edge  
Reset by PWM  
Rising Edge  
SLP Rising Edge  
SLP Rising Edge  
SLP Rising Edge  
Figure 31. LED短路保护时序  
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14  
典型应用电路 (背光)  
应用  
器件  
输入电压范围  
LED串  
32~46 英寸LED液晶电视  
8-/ 90V / 100mA  
FAN7346  
380V  
CN3  
CON10  
Q4  
FQT4N25  
Q8  
FQT4N25  
R54  
R58  
3.9R  
R53  
3.9R  
R57  
Q3  
FQT4N25  
Q7  
FQT4N25  
3.9R  
R52  
3.9R  
R56  
Q2  
FQT4N25  
Q6  
FQT4N25  
3.9R  
R51  
3.9R  
R55  
Q1  
FQT4N25  
C31  
open  
C33  
open  
C34  
open  
Q5  
C35  
C36  
open  
C37  
open  
C38  
open  
C32  
open  
FQT4N25 open  
3.9R  
3.9R  
C14  
C20  
R32  
0R  
R37  
0R  
R38  
0R  
R55  
0R  
R56  
0R  
R58  
0R  
R57  
0R  
R31  
0R  
1u  
IC2  
1u  
IC3  
FAN7346  
28-SOIC  
FAN7346  
28-SOIC  
FAN7346  
FAN7346  
REF1 5V  
VCC2  
VCC2  
R18  
open  
R19  
0R  
C16  
1u  
C11  
1u  
PWM3 PWM2 PWM1 ENA  
PWM7 PWM6 PWM5 ENA  
U2A  
C19  
1n  
R17  
C6  
1
2
1n  
REF1  
REF2  
1k  
C10  
1n  
R25  
10k  
C22  
1n  
R9  
10k  
R10  
PC817A  
ZD102  
REF1  
REF2  
PWM4  
PWM8  
R26100k  
R13  
open  
100k  
R11  
10k  
R27  
10k  
open  
SOD-123  
R28 open  
R720R  
R710R  
R12  
C3  
open  
open  
C203  
R5  
R23  
R24  
R6  
open  
R4  
R3  
C2  
open  
open  
100uF/200V  
C1  
10n  
10k  
100k  
10n  
R1  
1M  
VCC2  
C13  
R2  
12k  
REF1  
REF2  
C202  
22uF/50V  
100uF/200V  
C12  
C201  
1u  
R14  
22R  
100uF/200V  
D211  
D212  
FEP16JT  
FEP16JT  
0
ENA  
TM103  
EER39HS-16  
C4  
CN6  
CON10  
10n  
R8  
10k  
C102  
MPE630V223J  
R7  
1k  
C106  
2A224K  
M101  
M102  
FDD5N50F  
FDD5N50F  
CN5  
CON3  
R109  
10k  
R110  
10k  
R107  
3.3R  
R108  
3.3R  
D101  
UF4007  
D102  
D101  
LMBD914  
U1  
LMBD914  
FAN7621  
16-SOIC  
R106  
10R  
16.PG  
10.SG  
FAN7621  
12.LVcc  
VCC1  
0
U5  
2N2907  
U4  
2N2222  
R112  
10k  
ZD101  
R113  
390k  
C105  
6.8V/1N4736  
R101  
C112  
C103  
0.1R/1W  
R114  
10k  
0.33uF/25V  
CN6  
CON3  
100pF/50V  
R102  
680pF/50V  
R107  
C107  
0
1k  
C109  
1.8k  
R105  
16V/ 33uF  
25V/47uF  
C108  
VCC1  
4.7k  
12nF/100V  
3
R104  
R109  
R110  
1M  
R111  
47k  
4
U2B  
PC817A  
910R  
1M  
C101  
0
220uF/450V  
F2  
FUSE  
PFC_OUT(380Vdc)  
Figure 32. LCD 背光驱动器  
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15  
典型应用电路 (背光)()  
应用  
器件  
输入电压范围  
LED串  
4-串  
LED照明  
FAN7346  
380V  
D201  
TM2  
C201  
C202 C203  
C123  
VLED  
PFC  
OUT  
VAUX  
RS8  
R129  
R128  
Q104  
R131 R123 R132  
C115  
R133  
D202  
CS6  
RS10  
Q103  
U102  
D109  
R201  
D203  
R130  
Q1  
Q2  
Q3  
Q4  
VDL  
LVCC  
HVCC  
U201  
D107  
R203  
C206  
C205  
C204  
C124  
RT  
AR  
CS  
X
-
S
C126  
e
R136 R135 R134  
R202  
D204  
IC1  
r
VCTR  
S
F i  
e
L
s
S
VDD  
PC101  
CMP  
C127  
C125  
C114  
R127  
RS13  
CS9  
CS8  
C116  
PG  
SG  
RS21  
RS24  
RS19  
RS27  
RS20  
RS28  
CS17  
RS12  
Fault  
R126  
PC101  
CS14  
CS15  
CS12 CS16  
Figure 33. LED照明驱动  
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16  
典型应用电路 ()  
I
FAN7346 Master  
N
I
M
O
C
R
V
O
M
V
O
F
B
F
C
N
C
N
Need three pins for parallel  
I
connection:  
1. VMIN (Drain Minimum Voltage)  
2. OVR  
3. FO  
N
I
M
C
R
V
O
B
F
M
V
O
F
FAN7346  
Slave  
Figure 34. 多控制器驱动  
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17  
物理尺寸  
Figure 35. 28-引脚,小尺寸集成电路(SOIC)JEDEC MS -013, 0.300 英寸, 宽型  
封装图体参/或  
日期,超出飞兆  
半导体。  
即时访线:  
http://www.fairchildsemi.com/packaging/  
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18  
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19  
ON Semiconductor and  
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