台湾数能推出新一代LED日光灯驱动芯片NU501
LED日光灯驱动芯片NU501 1A18 1A20 2A18 2A20,实现路路恒流
芯片特性 :NU501(原厂授权代理商)
最简易之线性定电流组件
15mA~60mA 单/双 通道,3 (单通道) / 5(双通道) 支
封装脚位,定电流驱动器
固定电流设计,不需要外加电阻设定电流
电源电压范围 1.5V ~ 12V,宽广电源设计,不需另外
提供电源
低输出端电压降
IPN ≦ 40mA → VPN ≒ 0.4V
IPN > 40mA → VPN ≒ 0.6V
VDD脚可做 PWM 调光
电位爬升时间/电位下降时间 2uS/2uS
芯片接面工作温度 -40℃ ~ 120℃
单信道型式可串接使用,提高耐压范围*
信道与信道间输出电流差异
IPN ≦ 40mA → chip current skew < ±5%
IPN > 40mA → chip current skew < ±6%
电源及负载调变率 1%/V
无铅环保封装
产品说明
NU501 系列是一简单的定电流组件,在各种 LED 照
明产品的应用上非常容易使用。其具有绝佳的负载与电
源调变率和极小输出电流误差。NU501 系列能使 LED 的
电流非常稳定,在大面积的光源上,即使电源及负载的变
动范围很大时,都能让 LED 亮度保持均匀一致,并增长
LED使用寿命。
除了支持宽广电源范围外, NU501 的 VDD脚可以充当
输出致能(OE)功能使用,配合数字 PWM 控制线路,可达
到更精准的灰阶电流控制应用。
当 VDD and Vp 脚短接在一起时,NU501 极小工作电
压的特性能当做一个二极管 current regulative diode
(CRD) 来使用,这个功能使 NU501 在应用上非常容易,就
像一颗二极管一样, 当这二极管应用在一串LED时,即能
使电流恒定。
在高压电源和低 LED 负载电压的应用场合,多个
NU501(A type) 能够串接使用来分摊多余的电压。这独
特过高电压的分摊技术,非常适合在更宽广电源电压范
围的应用,而此特性是其他厂家的芯片所没有的。
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(采用台湾数能NU501)市场最低成本LED日光灯驱动方案
主要应用于 LED球泡,玉米灯,T5灯管。特点成本低,做工简单。
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LED作为一种新型光源,节能、长寿命、无污染而受到大家的广泛关注,但目前从国内市场来看,要替代传统的节能灯目前还是有一定的过程。不过,我个人看现在的LED市场,在质量有保证的前提下,价格也合理情况下方可打开国内LED照明市场。
目前台湾数能科技开发一款专门针对LED照明的IC NU501,实现了低成本的恒流驱动方案,整个恒流驱动电源总成本在RMB2元左右。下面是具体方案说明:
Nu501是最新设计的一款线性LED恒流驱动IC,封装为sot 23-3,应用电压范围为需要少量的外部元件,就可以实现交流输入应用,和传统的应用电路相比,不仅省了隔离变压器,而且缩小了整个系统的体积和设计成本。该产品主要应用在家庭照明和景观照明。
典型应用电路:
参数设置:
1.D1~D4通过4个二极管组成整流桥,AC220V交流通过整流桥后输出DC直流。
2.C1电容的选择
电路中C1是电解电容,主要是起到一个滤波作用并可以提高效率,为保证其达到更高的效率,最好选用10UF以上,因220V交流整流后是311V的直流,估电容的耐压值要300V以上。
3.电路中的MOS开关管主要是承担压降,比如电路中串75颗LED灯珠,这样的话,MOS管上所要承担的压降大概在70V左右,所以这样一来它的发热量会比较大,需加散热片进行热处理,为了减少散热量,同样也可以通过使用更大电流的MOS开关管。
4.NU501是15ma至60ma的定电流设计,所以在选择输出电流时,可根据自己所需要的电流大小进行选择,来达到您想要的恒流源。
测试数据:
下表为150颗(75颗串联,2并)0.07W白光LED灯珠的测试数据:
以下是测试实拍数据图片
图一:测试样板
图二:测试样板点亮效果
图三:182V交流输入后恒流后电流为0.034A
图四:200V交流输入后恒流后电流为0.034A
图五:220V交流输入后恒流后电流为0.034A
图六:240V交流输入后恒流后电流为0.035A
图七:客户使用本方案量产的LED日光灯成品
序号 元件位号 描述
1 D1~D4 IN4007 IN4007
2 R1 1.5M至5.1M
3 C1 电解电容,300V以上,10uF
4 D2 8V稳压二极管
5 Q1 MOS管2A以上(对MOS管型号没有特殊要求)
6 N1~N3 NU501恒流IC,可以根据所需电流大小并1至3颗
输入交流电压(V) 输入功率(W) LED电流 功率因素 效率
183 9.09 34 0.624 90%
200 10.1 34 0.61 81%
220 11.1 34 0.626 74%
240 12.2 35 0.609 67%
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