单节电池以上供电升压型LED恒流驱动器OC6700B
内置60V功率MOS单节电池以上供电升压型LED驱动器OC6700B概述
OC6700B是一款内置60V功率NMO高效率、高精度的升压型大功率LED恒流驱动芯片。 OC6700B采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。 OC6700B通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度。在EN端加PWM信号,还可以进行LED灯调光。OC6700B内部集成了VDD稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。 OC6700B采用ESOP8封装。散热片内置接SW脚。
内置60V功率MOS升压型LED驱动器OC6700B特点
●宽输入电压范围:2.6V~60V
●内置 60V 功率 MOS
●高效率:可高达95%
●最大工作频率:1MHz
●CS限流保护电压:250mV
●FB电流采样电压:250mV
●芯片供电欠压保护:2.6V
●关断时间可调
●智能过温保护
●软启动
●内置VDD稳压管
内置60V功率MOS升压型LED驱动器OC6700B应用
●LED灯杯
●电池供电的LED灯串
●平板显示LED背光
●大功率LED照明
内置60V功率MOS升压型LED驱动器OC6700B典型应用电路图
OC6700B封装及管脚分配
OC6700B管脚定义
OC6700B极限参数
注 1:极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器 件的可靠性。
内置60V功率MOS单节电池以上供电升压型LED驱动器OC6700B应用指南
OC6700B是一款内置 60V 功率 NMOS 升压型大功率 LED 恒流驱动 IC,采用固定关断时 间的峰值电流模式控制方式。
芯片内部由误差放大器、PWM 比较器、电感峰值电流限流、固定关断时间控制电路、 PWM 逻辑、功率管驱动、基准等电路单元组成。芯片通过FB管脚来采样LED输出电流。系统处于稳态时FB管脚电压VFB恒定在约 250mV。当VFB电压低于 250mV时,误差放大器的输出电压即COMP管脚电压升高,从而使得在功率管导通期间电感的峰值电流增大,因此增大了输入功率,VFB电压将会升高。反之, 当VFB电压高过250mV时,误差放大器的输出电压会逐渐降低,从而使得在功率管导通期间 电感的峰值电流减小,因此减小了输入功率,VFB电压随之降低。
芯片通过CS 管脚采样电感电流,实现峰值电流控制。此外,CS 脚还用来限制最大输入 电流,实现过流保护功能。系统关断时间可通过连接到TOFF管脚的电容COFF来设置。通过设定关断时间,可设置系 统的工作频率。
OMP 管脚是误差放大器的输出端,需在 COMP 脚外接电阻、电容来实现频率补偿。OC6700B内部集成了 VDD 稳压管,以及软启动和过温保护电路。
OC6700B的LED电流设置
LED输出电流由连接到FB管脚的反馈电阻RFB设定:
TOFF设置
如果不外接COFF,OC6700内部将关断时间设定为620ns。对于大多数应用,建议COFF电容取值为22~33pF或更大。
OC6700B系统工作频率Fs
系统工作频率FS由下式确定:
其中VIN、VOUT分别是系统输入和输出电压。
OC6700B外围电感取值
流过电感的纹波电流大小与电感取值有关。工作于连续模式时电感纹波电流由下式确定:
增大电感值纹波电流会减小,反之增大。
连续模式下电感的峰值电流由下式确定:
电感电流工作在连续模式与非连续模式的临界值由下式确定:
电感数值大于Lcri则系统工作在连续模式,电感数值小于Lcri则系统工作在非连续模式。 在电感选择时,应保证流过电感的峰值电流不引起电感的磁饱和。通常要求电感的饱和电流大于电感峰值电流的1.5倍以上。同时应选择低ESR的功率电感,在大电流条件下电感自身的ESR会显著影响系统的转换效率。
OC6700B电路的RCS设置
需合理设置RCS电阻阻值,以防止在正常负载下因为输入限流而限制输出功率。
其中η表示转换效率,典型地可取90%。应在最低输入电压下计算得到RCS值。
系统的最大峰值电流IPK由电阻RCS限定:
OC6700B芯片供电电阻选择
OC6700B通过供电电阻RVDD对芯片VDD供电。
其中VDD取5.5V, IVDD典型值取2mA,VIN为输入电压。当开关频率设置的较高或者MOS管的输入电容较大时,芯片工作电流会增大,相应地应减小供电电阻取值。
芯片内部接VDD脚的稳压管最大钳位电流不超过10mA,应注意RVDD的取值不能过小,以免流入VDD的电流超过允许值,否则需外接稳压管钳位。
内置60V功率MOS升压型LED恒流驱动器OC6700B芯片过温保护
当芯片温度过高时,系统会限制输入电流峰值,典型情况下当芯片内部温度超过135度以上时,过温调节开始起作用:随温度升高输入峰值电流逐渐减小,从而限制输入功率,增强系
统可靠性。