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,.4 | Reach Compliance Code: | compliant |
ECCN代码: | EAR99 | HTS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-G28 | JESD-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 mm | Base 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 至 35V
外部线性调节开关:MOSFET 或 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 至 +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OLP、SLP 和 OCP,该管脚被接地。
6
PWM4 通道 4 的 PWM 调光信号输入管脚。
PWM3 通道 3 的 PWM 调光信号输入管脚。
7
8
PWM2
通道 2 的 PWM 调光信号输入管脚。
9
PWM1 通道 1 的 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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电气特性
典型值测量条件为 TA = 25°C , VIN = 12V, 且 -25°C≤ TA ≤ 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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电气特性 (续)
典型值测量条件为 TA = 25°C , VIN = 12V, 且 -25°C≤ TA ≤ 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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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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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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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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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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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SLP、OLP
和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
图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
当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
个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
于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
V,FAN7346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,SLP和OLP保护均被禁止。
如果最小漏极电压高于1V,FB管脚被拉低。如果最小漏
极电压低于1V,FB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0.5V至4V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。
在PWM调光不工作时,LED开路保护和短路保护均禁止。
在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
V,OLP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
它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
余
量
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45V。SLP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20µs,CHx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 漏极电压
CH2 开路
Figure 29. LED开路保护工作
图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
过
OVR管脚检测LED驱动电压。输出电压经电阻分压后施加
在OVR管脚上。
在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
。
当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1.42V,FB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.
42V,FAN7346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FBx(FB1-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20µs,CHx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)
为
标
志
出
错
信
号
,
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。
在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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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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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-串 / 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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典型应用电路 (背光)(续)
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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典型应用电路 (续)
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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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
封装图纸是作为一项服务,提供给考虑飞兆半导体产品的客户。具体参数可进行改动,且无需做出相应通知。请注意图纸上的版本和/或
日期,并联系飞兆半导体代表核实或获得最新版本。封装规格并不超出飞兆公司全球范围内的条款与条件,尤其指保修,保修涉及飞兆
半导体的全部产品。
即时访问飞兆半导体在线封装网页,可以获得最新的封装图:
http://www.fairchildsemi.com/packaging/
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