MT7202
1.5A 内置功率管 LED 恒流驱动器
特点
描述
MT7202是一款连续电流模式的降压恒流驱动芯
极少的外部元器件
片。在输入电压高于LED电压时,可以有效地用于
高达1.5A的恒电流输出
驱动一颗或多颗串联LED。MT7202输入电压范围
单一管脚实现开/关、模拟调光和PWM调光
从6伏到50伏,输出电流可调,最高可达1.5安培。
专利线补技术,可实现良好线性调整率
MT7202内置功率开关和一个高端电流检测电路,
独特的抖频技术减少EMI
效率高达97%
使用外部电阻设置LED平均电流,并通过ADJ引脚
很宽的输入电压范围:从6V到50V
接收模拟调光和PWM调光。芯片内含有PWM滤波
最大1MHz开关频率
电路,PWM滤波电路通过控制电流的上升沿从而
LED 开路保护
实现软启动的功能。软启动的时间可以通过在ADJ
输出电流精度±3%
脚与地之间增加一个外部电容来延长。当ADJ的电
SOT89-5封装
压低于0.2伏时,功率开关截止,MT7202进入极低
工作电流的待机状态。
应用
低压LED 射灯代替卤素灯
车载LED 灯
低压工业用灯
LED 备用灯
LED信号灯
LED 舞台灯
典型应用电路
0.066Ω
VIN
ISENSE
MT7202
LX
GND
ADJ
4.7uF
NC
47uH
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极限工作参数
(如无特别说明,此为接地电压)
输入电压(VIN)
-0.3V ~ +60V
ISENSE 端电压(VSENSE)
+0.3V ~ -5V (相对 VIN)
LX 电压(VLX)
-0.3V ~ +60V
ADJ 电压 (VADJ)
-0.3V ~ +6V
功率开关输出电流(ILX)
1.5A
功耗(Ptot)
1W
工作温度(TOP)
-40 ~105°C
存储温度(TST)
-55 ~ 150°C
最高结温度(Tj MAX)
150°C
ESD(HBM)
4KV
热阻
内部芯片到环境 (RθJA)
78°C/W
PN 结到封装表面 (RθJC)
45°C/W
管脚排列图
1
GND
2
ADJ
3
5
MT7202
LX
4
芯片标记:
VIN
MT7202
X YY WW XX
生产内部代码
生产周代码
生产年代码
生产内部代码
ISENSE
(SOT89-5)
管脚描述
管脚名称
管脚号
描述
LX
1
内置开关管的漏极
GND
2
芯片地
ADJ
3
多功能开/关和亮度控制引脚:
正常工作时处于悬空状态(VADJ =2.38V)
,此时标称平均输出电流为
IOUTnom=0.1/RS
VADJ 小于0.235V时,关闭输出电流。芯片进入小电流关闭状态
VADJ处于0.235V到1.6V区间时,对输出电流进行调节,从20%到100%的
IOUTnom,当VADJ 的直流电压高于1.6V,输出电流被钳位为100%IOUTnom。用
PWM信号控制输出电流
从该脚连接一个电容到地,以增加软启动时间。
ISENSE
4
电流采样端,采样电阻 RS 接在 ISENSE 和 VIN 端之间来决定输出平均电流
IOUTnom=0.1/RS
(注释: 当 ADJ 管脚悬空时,RS 最小值是 0.066Ω)
VIN
5
电源输入端(6V~50V)
,用 4.7μF 或更高容值的 X7R 陶瓷电容接地。去耦电容
尽可能靠近芯片
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电气特性
(测试条件: 无特别说明时,VIN=12V, Tamb=25°)
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
50
V
VIN
输入电压
VSU
最低启动电压
VIN 上升
5.8
V
IINQoff
关断电流
ADJ 接地
120
μA
IINQon
静态电流
ADJ 悬空
600
μA
VSENSE
平均采样电压
If=250kHz
SENSE 相对 VIN
VSENSEHYS
采样电压迟滞
ISENSE
ISENSE 管脚输入电流
VREF
内部基准电压
ΔVREF/ΔT
VREF 温度系数
VADJ
模拟调光电压范围
VADJoff
关闭系统时 ADJ 脚直流电压
VADJ 减小
0.210
V
VADJon
打开系统时 ADJ 脚直流电压
VADJ 增大
0.235
V
ILXmean
LX 输入平均电流
RLX
功率开关导通电阻
ILX(leak)
功率开关漏电流
6
95
100
105
±15
VSENSE=VIN-0.1
1.25
%
10
1.20
0.235
mV
μA
V
50
ppm/°C
1.6
V
1.5
A
Ω
0.4
1
μA
低频 PWM 调光占空比范围
频率小于 500Hz
低频 PWM 调光比
振幅在 1.5V~5.5V
TONmin
功率开关最小打开时间
LX ‘开’
200
ns
TOFFmin
功率开关最小关断时间
LX ‘关’
200
ns
fLXmax
建议最大工作频率
DLX
最大工作频率时建议占空比
TPD
内部比较器延时
50
ns
TSD
过温保护阈值
165
°C
TSD-HYS
过温保护迟滞
30
°C
DPWM(LF)
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0.01
1
1000:1
1.1
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0.3
MHz
0.7
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内部框图
Rsns
Vin
Isense
LX
Rsf
内部电源
5V
Msf
欠压保护
0.2V
运算放大器
迟滞比较器
开关管
ADJ
低通滤波器
R1
迟滞比较器
Rload
Mhys
1.20V
Rload_hys
基准源
GND
典型工作曲线
(如无特别说明,电感 L=47uH)
电流 对 输入电压
(1颗LED,300mA)
电流(mA)
效率
效率 比 输入电压
(1颗LED)
LED电流=300mA
LED电流=600mA
LED电流=1000mA
输入电压(V)
电压(V)
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效率 比 输入电压
(2颗LED)
效率
电流(mA)
电流 比 输入电压
(1颗LED,700mA)
LED电流=300mA
LED电流=600mA
LED电流=1000mA
电压(V)
输入电压(V)
效率 比 输入电压
(3颗LED)
效率
电流(mA)
电流 比 输入电压
(2颗LED,300mA)
LED电流=300mA
LED电流=600mA
LED电流=1000mA
电压(V)
输入电压(V)
电流 比 输入电压
(2颗LED,700mA)
电流(mA)
电流(mA)
电流 比 LED数量
(LED电流=300mA)
输入电压=12V
输入电压=24V
LED数量
输入电压(V)
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电流 比 输入电压
(3颗LED,300mA)
电流(mA)
电流(mA)
电流 比 LED数量
(LED电流=600mA)
输入电压=12V
输入电压=24V
LED数量
输入电压(V)
电流 比 输入电压
(3颗LED,700mA)
标称电流
电流(mA)
PWM调光
(500Hz,LED电流=600mA)
ADJ占空比
输入电压(V)
模拟调光
Analog Dimming
(LED电流=600mA)
(LED Current
= 600mA)
模拟调光(拉近)
(LED电流=600mA)
x
100%
60%
标称电流
标称电流 Current
Normalized
80%
40%
20%
0%
0
1
2
3
4
5
ADJ引脚电压
ADJ引脚电压
Voltage
of ADJ Pin (V)
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功能描述
通过外部电流采样电阻 RS 设定 LED 平均电流
47uH
LED 的平均电流由连接在 VIN 和 ISENSE 两端的电阻
LX
VIN
IOUTnom = 0.1/RS [for RS>0.066]
下表给出了输出电流和 RS 关系的一些典型例子:
RS(Ω)
输出平均电流 (mA)
0.066
1500
0.1
1000
0.13
760
0.15
667
0.066Ω
RS 决定:
GND
VADJ
PWM
ADJ
ISENSE
0V
4.7uF
以上说明成立的前提是 ADJ 脚悬空。
注意:在保持开关电流低于指定的最大值时,允许
检测电阻最小值为 RS=0.066Ω。
通过外部电压驱动 ADJ,RS 可以设置为不同的值。
PWM 信号的振幅必须大于 2.0V,通常保持在
3.0V – 5.0V。PWM 调光信号频率最好保持在
100Hz - 2 kHz。
关断模式
当 ADJ 脚电压低于 0.21V 长达 100μs 时,系统将
通过直流电压实现模拟调光
在 ADJ 脚外加一个直流电压(VADJ),见下图,可
以调节输出电流,使其低于由 RS 设定的平均值。
自动关断,系统的静态电流将维持在 120μA 以下。
内置 LED 开路保护
如果 LED 的连接发生开路,连接 LX 引脚的电感
47uH
被断开,整个环路就没有电流流过,不会造成器件
损坏。从而避免了在一些升压转换电路中,反电动
LX
VIN
0.066Ω
GND
ADJ
势会持续升高,从而击穿内部开关的现象。
选取电容
ISENSE
在电源输入端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
4.7uF
电源的输入电流平滑,减小对输入端的冲击。直流
直流电压范围是 0.235V-1.6V,标称输出电流见上
输入时,该旁路电容的最小值为 4.7uF。但是在低
页的模拟调光曲线。
压输入和输入电源阻抗较大时,容值大的电容会得
注意:100%的亮度设置对应 0.1/Rs。
到更好的效果。该旁路电容应尽可能靠近芯片的输
如果 VADJ>1.6V,MT7202 内部会将亮度限定在
入管脚。
100%。
选取电感
通过 PWM 信号实现调光
MT7202 推 荐 使 用 的 电感 参 数 范围 为 27uH -
一个占空比为 DPWM 的脉宽调制信号(PWM 信号)
100uH。输入电压比较高时,推荐使用感值较大的
连接到 ADJ 脚可以调节输出电流。见下图。通过
电感,这样可以降低由于开关延迟所产生的误差,
调节 PWM 信号的占空比,可以调节输出电流使其
因为该误差会导致纹波增加,效率降低。采用的电
低于由电阻 Rs 设定的平均值:
感值越大,也可以使得 LED 输出电流在比较宽的
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输入电压范围内变化越小。电感器在布板时请尽量
影响系统的工作频率和效率,但是会影响系统启动
靠近 VIN 和 LX 引脚,以避免寄生电阻所造成的效
延时以及电感电流的上升时间。
率损失,同时减少辐射干扰。
电感的饱和电流应该高于输出的峰值电流,并且其
低输入电压下注意事项
在输入电压低于最低启动电压 VSU 时 IC 内部的功
标称电流值要高于平均输出电流。
电感值的选取需要考虑到工作占空比以及功率开
率开关管处于截止状态,直到输入电压高于 VSU,
芯片才会开始工作。但是如果供电电压低于指定的
关的导通、关断时间,确保在工作电压及 LED 电
最小值的话,开关的占空比会比较大,从而芯片的
流的全范围内都满足确定的要求。
功耗也会增大。在实际应用中必须避免这样的情况,
下面的公式可以作为参考:
使得芯片温度不超过允许的最大值。值得注意的是
功率开关打开时间
TON
当负载是 2 个或以上的 LED 时,所要求的输入电
LI
VIN VLED I avg ( RS rL RLX )
压就高于芯片指定的最低 6V 工作电压,也就减少
了烧毁芯片的风险。
注: TONmin>200ns
布板的注意事项
功率开关断开时间
LX 脚
TOFF
LI
VD VLED I avg ( RS rL )
注: TOFFmin>200ns
的 GND 端应保持尽量良好的接地。
布板时要注意电感及去耦电容应当尽可能靠近相
L
电感值 (H)
rL
电感寄生阻抗(Ω)
Iavg
LED 平均电流 (A)
ΔI
电感电流峰峰值 (A)
应管脚放置,以减少寄生电阻和电感,否则会影响
整个系统的效率。另外需要注意尽量减少 RS 两端
走线引起的寄生电阻,以保证采样电流的准确。最
好将 VIN 直接连接 Rs 一端,ISENSE 直接连接到 Rs
0.3 x Iavg }
VIN
供电电压(V)
VLED
总 LED 正偏压降(V)
的另一端。最后注意,肖特基二极管的阴极电流不
要流入 Rs 与 VIN 之间的连线,因为连线电阻会导
致测量电流比实际电流高。
RLX 功率开关导通电阻(Ω)
VD
当尽可能的短。另外为减小地线的“跳动”,芯片
电感,去耦电容,电流采样电阻
参数说明:
{内部设置为
LX 脚是一个快速开关的节点,所以 PCB 走线应
肖特基二极管正偏压降(V)
ADJ 脚
ADJ 脚是高阻抗输入端。所以当它悬空时,通往
选取二极管
该脚的 PCB 走线需要尽量缩短以减少噪音。ADJ
选取的二极管的峰值电流要高于电感峰值电流,额
脚放置一个 100 nF 的电容接地将会减少高频开关
定电流要高于负载的最大输出电流。另外值得注意
信号的干扰。当外部电路驱动 ADJ 脚时,也可以
的一点是应考虑温度高于 85 值得时肖特基的反向
使用附加 RC 低通滤波器(10kΩ/100μF)。这个低
漏电流。过高的漏电会导致增加系统的功耗。
通滤波器可以过滤低频率噪音并且防止高电压的
瞬变。
降低输出纹波
高压走线
减小流过 LED 的峰峰值电流,一个最有效的方法
避免高电压走线靠近 ADJ 脚,以减少漏电流的风
即在 LED 的两端并联一个电容。1uF 的电容可以
险。任何的漏电流都会抬高 ADJ 脚的电压从而导
使输出纹波减少大约 1/3。适当的增大并联电容可
致输出电流增大。在这些情况下,可以在 ADJ 脚
以抑制更多的纹波. 需要注意的是输出电容不会
附近铺地线来降低输出电流的变化。
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封装外形尺寸
SOT89-5 PACKAGE OUTLINE AND DEMENSIONS
Symbol
Dimensions in millimeters
Dimensions in inches
Min
Max
Min
Max
A
1.400
1.600
0.055
0.063
b
0.320
0.520
0.013
0.020
b1
0.360
0.560
0.014
0.022
c
0.350
0.440
0.014
0.017
D
4.400
4.600
0.173
0.181
D1
1.400
1.800
0.055
0.071
E
2.300
2.600
0.091
0.102
E1
3.940
4.250
0.155
0.167
e
1.500TYP
0.060TYP
e1
2.900
3.100
0.114
0.122
L
0.900
1.100
0.035
0.043
重要声明:
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利。用户敬请在购买产品之前获取最新的相关信息并核实该信息是最佳的和完整的。所有产品在订
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