CRMICRO 一級代理 DC-DC降压恒流驱动IC PT4115EE89E
- 型号:
- PT4115EE89E
- 制造商:
- CRMICRO
- 关键字:
- PT4115EE89E,50V 1.5A LED恒流驱动,PWM模拟调光驱动IC,CRMICRO华润微,LED驱动芯片
- 描述:
- PT4115EE89E为华润微50V/1.5A降压LED恒流驱动IC,SOT89-5封装,支持PWM/模拟调光。广晟微为华润微授权代理商,现货库存,可提供样品、规格书与硬件应用方案。
- 库存:
- 300000 PCS
50V/1.5A 高亮度LED恒流驱动器 PT4115EE89E|华润微CRMICRO授权代理商|广晟微
关键词:PT4115EE89E | 50V 1.5A LED恒流驱动 | PWM模拟调光驱动IC | CRMICRO华润微
产品概述:PT4115EE89E是华润微CRMICRO连续电感电流导通模式降压LED恒流驱动器,输入6‑50V,最大输出1.5A,输出电流精度±3%,支持模拟/PWM调光,SOT89‑5封装,适用于车载照明、MR16射灯、工业照明、背光、应急灯。广晟微为授权代理商,现货库存,可提供样品、规格书与硬件应用参考方案。
PT4115EE89E 是华润微推出的50V/1.5A连续电感电流导通模式降压恒流LED驱动器,专为单颗或多颗串联大功率高亮度LED设计。芯片内置功率开关,采用高端电流采样架构,外围器件极少,宽电压输入6V~50V,最大输出电流可达1.5A,输出恒流精度高达±3%,转换效率最高97%。DIM复用引脚支持LED开关控制、模拟调光与PWM调光,内置多重保护,SOT89‑5封装,满足MR16射灯、车载LED、工业照明、应急灯、LCD背光等中高压LED驱动场景。
PT4115EE89E采用高端电流采样电阻设定LED平均电流,DIM引脚可实现模拟调光与宽范围PWM调光;DIM电压低于0.3V时,功率开关关断,芯片进入低功耗待机状态,静态功耗仅100μA。
PT4115EE89E采用SOT89‑5封装,工作温度-40℃~85℃,卷带包装1000pcs/盘。
⚡ 主要特点
极少的外部元器件,简化PCB设计
超宽输入电压范围:6V ~ 50V
最大输出电流:1.5A
DIM引脚复用:LED开关、模拟调光、PWM调光
输出电流精度 ±3%,亮度一致性优异
转换效率最高可达97%,低功耗节能
外部电阻可配置恒流输出电流
内置RCS开路保护、LED开路保护、过热关断保护、欠压保护
SOT89‑5封装,散热PAD接地,降低热阻
典型应用场景
MR16射灯,低压卤素灯替换LED射灯
车载LED灯具(大灯、尾灯、阅读灯、氛围灯)
LED备用灯、消防应急照明
LED信号灯、发光标识、广告灯箱
SELV安全特低电压照明系统
液晶电视、工控屏LED背光驱动
订货信息
| 封装 | 温度范围 | 订购型号 | 包装 | 丝印 |
| SOT89‑5 | ‑40℃ ~ 85℃ | PT4115EE89E | 卷带(Tape and Reel) 1000pcs/盘 | PT4115E xxxxxX |
关键电气参数
| 参数类别 | 参数名称 | 参数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 输入输出 | 推荐输入电压 | 6~50 | V |
| 输入输出 | 最大输出电流 | 1.5 | A |
| 性能指标 | 最高转换效率 | 97 | % |
| 性能指标 | 输出电流精度 | 典型±3 | % |
| 性能指标 | 最大开关频率 | 1 | MHz |
| 调光参数 | 模拟调光电压范围 | 0.5~2.5 | V |
| 调光参数 | PWM调光频率范围 | 0.1~20 | kHz |
| 保护参数 | 过热保护启动温度 | 155 | ℃ |
| 保护参数 | 欠压保护阈值 | 4.5 | V |
| 工作参数 | 工作结温范围 | -40~150 | ℃ |
| 待机参数 | 待机电流 | 典型60,最大100 | μA |
典型应用电路

引脚定义

工作原理描述
PT4115EE89E与电感(L)、电流采样电阻(RS)构成自振荡连续电感电流模式降压恒流LED驱动器。VIN上电时刻,电感L与采样电阻RS初始电流为零,LED输出电流为零;CS比较器输出为高,内部功率开关导通,电流经由电感L、采样电阻RS、LED、内部功率开关流向GND。
电流上升斜率由VIN、电感L、LED正向压降决定,RS两端产生压差VCSN。当(VIN‑VCSN)>230mV,CS比较器输出翻转为低,内部功率管关断;电感电流续流流过L、RS、LED、肖特基二极管D。当(VIN‑VCSN)<170mV,功率开关再次导通,循环往复,以此稳定LED平均输出电流。

高端电流采样架构减少外围器件;搭配1%精度采样电阻,LED输出电流精度可达±3%。薄膜贴片电阻建议按额定功率70%降额使用,例如输出1A时,可采用两个1206封装0.33Ω与0.47Ω电阻并联。
DIM引脚支持PWM信号调光:DIM电压低于0.3V关闭LED输出,高于2.5V且≤5V满电流输出;PWM调光频率支持100Hz~20kHz。0.5V‑2.5V直流电压可实现模拟调光。DIM引脚可悬空;DIM拉至0.3V以下芯片进入待机,静态电流最大100uA。
芯片内置TSD过热保护,保护阈值155℃,温度回落至130℃自动恢复;内置RCS开路保护、LED开路保护,提升整机可靠性。
应用说明
通过外部采样电阻RS设定LED平均电流
LED平均输出电流由VIN与CSN之间采样电阻RS决定:IOUT=0.2/Rs。该公式条件:DIM引脚悬空或者DIM电压>2.5V,且不超过5V。RS设定最大输出电流,DIM引脚可把实际输出电流向下调节。
模拟调光(直流电压调光)
DIM施加直流VDIM可以降低LED输出电流,最大电流由RS决定。LED平均输出电流计算公式:IOUT=(0.2×VDIM)/(2.5×RCS)。

VDIM在2.5V~5V区间,输出维持满电流 IOUT=0.2/Rs。
PWM信号调光
最大输出电流由RS设定;DIM输入不同占空比PWM信号实现亮度调节。PWM调光优势:不会改变LED发光色度;建议调光频率≥100Hz避免肉眼可见闪烁,最高可达20kHz。PWM高电平2.5V~5V时:IOUT=(0.2×D)/RCS(D=占空比)。

关断模式
DIM引脚电压低于0.3V进入关断模式,静态电流最大100μA。
软启动模式
DIM引脚对地增加电容,实现电压缓慢爬升,完成LED电流软启动;推荐0.47µF 0805瓷片电容。可在电容两端增加肖特基二极管接到VIN,加速电容放电,解决频繁开关机无法正常启动问题。
续流二极管选型
选用快速恢复肖特基二极管,低正向压降、低寄生电容、低漏电流;电流、耐压预留30%以上余量;高温环境重点关注反向漏电流指标,避免功耗上升。AC24V整流应用必须选用低压降肖特基二极管。
输入电容选型
VIN引脚就近放置低ESR旁路电容,需要承受足够纹波电流有效值。推荐耐压50V,容值≥22μF,X7R及以上等级瓷片电容;靠近VIN引脚额外增加0.1µF瓷片电容抑制噪声。
电感选型
推荐开关频率100kHz~500kHz,典型200KHz,纹波电流取开关峰值30%;电感饱和电流ISAT≥1.3×ILP,预留30%裕量;电感DCR建议小于50mΩ,保证高效率。
输出电容选型与降低输出纹波
大部分场景可不加输出电容;需要降低电流纹波,可在LED两端并联2.2μF电容,增大电容进一步抑制纹波。输出电容不改变工作频率与效率,但会改变启动延时和调光响应速度。
PCB布局、散热要点
采样电阻RCS贴近VIN、CSN引脚,减小采样误差;
功率环路(输入电容、采样电阻、电感、肖特基二极管)走线尽量短;
开关节点走线尽量短,远离芯片信号区域,降低辐射干扰;
功率地与信号地单点接地;VIN就近并联0.1µF瓷片电容;
散热PAD接地,PCB大面积敷铜,每25mm²采用1oz敷铜提升散热;
测试注意事项
电子负载CV模式测试时,若无输出电容容易异常,加大输出电容延长启动时间;
开关机、动态性能测试优先使用真实LED负载;
常见问题 FAQ
Q1:PT4115EE89E最大输出电流如何设置?
A:输出恒流电流由VIN‑CSN之间采样电阻RS设置,计算公式Iout=0.2/Rs。搭配1%精度采样电阻,恒流精度可达±3%。
Q2:DIM引脚支持哪些调光模式?
A:DIM引脚支持PWM数字调光、0.5V‑2.5V模拟电压调光;DIM<0.3V芯片关断输出进入低功耗待机。PWM调光不改变LED色温,最高调光频率20kHz。
Q3:PT4115EE89E相比常规PT4115有什么优势?
A:输入电压提升至50V,最大输出1.5A,常规PT4115多为30V/1.2A;恒流精度提升至±3%,多重保护更完善,适合高压大功率LED照明。
Q4:PT4115EE89E出现过热保护怎么处理?
A:检查输入输出压差;优化PCB敷铜散热,散热PAD接地;核对电感饱和电流、肖特基二极管耐压与漏电流选型。过热保护155℃触发,降温至130℃自动恢复。
Q5:LED负载开路芯片会不会损坏?
A:芯片自带LED开路保护、RCS开路保护;负载开路后芯片进入安全模式,负载修复可自动恢复工作。
华润矽威PT4115EE89E,50V/1.5A降压型汽车灯LED驱动应用说明
产品功能:50V/1.5A 降压型,高亮度恒流驱动器
常规应用:DC输入: 24V/48V、AC输入:24VAC ,DC输出:10V/1A
PwoTech华润矽威PT4115EE89E,50V/1.5A降压型汽车灯LED驱动产品概况
PT4115EE89E特点
●很宽的输入电压范围:6V到50V
●效率高达97%
●3%的输出电流精度
●复用DIM引脚进行LED开关、模拟调光与PWM调光
●RCS开路保护
●LED开路保护
●热关断保护
●SOT89-5封装
PT4115EE89E概述
PT4115EE89E是一款工作在连续电感电流导通模式的降压型恒流驱动芯片,用于驱动一颗或多颗串联LED,输出电流精度高达3%。PT4115EE89E输入电压范围从6V到50V,输出电流可调,最大可达1.5A。其采用高端电流采样电阻设置LED平均电流,并通过DIM引脚进行模拟调光和PWM调光。
PT4115EE89E典型应用电


PT4115EE89E工作原理介绍
PT4115EE89E和电感(L)、电流采样电阻(RS)形成一个自振荡的连续电感电流模式的降压型恒流LED驱动器。 VIN上电时,电感(L)和电流采样电阻(RS)的初始电流为零,LED输出电流也为零。这时候,CS比较器的输出为高,功率开关导通,电流通过电感(L)、电流采样电阻(RS)、LED和功率开关从VIN流到地,电流上升的斜率由VIN、电感(L)和LED压降决定,在RS上产生一个压差VCSN, 当(VIN-VCSN) > 230mV时,CS比较器的输出变低,功率开关关断,电流以另一个斜率流过电感(L)、电流采样电阻(RS)、LED和肖特基二极管(D),当(VIN-VCSN) < 170mV时,功率开关重新打开,这样使得在LED上的平均电流为

PwoTech华润矽威PT4115EE89E关键元件参数设计
PT4115EE89E输出电流的设置

上述等式成立的前提是DIM端悬空或外加DIM端电压高于2.5V(但必须低于5V)。实际上,RS是设定了LED的最大输出电流,通过DIM端,LED实际输出电流能够调小到任意值。
高端电流采样结构使得外部元器件数量很少,采用1%精度的采样电阻,LED输出电流控制在±3%的精度。薄膜贴片电阻按照额定功率的70%降额使用,例如输出电流1A,采样电阻建议使用两个1/4W、1206的0.33Ω与0.47Ω并联。
PT4115EE89E外围元器件续流二极管的选择
为了保证最高的效率以及性能,二极管(D)应选择快速恢复、低正向压降、低寄生电容、低漏电的肖特基二极管,电流能力以及耐压视具体的应用而定,但应保持30%的余量,有助于稳定可靠的工作。
另外值得注意的一点是应考虑温度高于85°C时肖特基的反向漏电流。过高的漏电会增加系统的功率耗散。
AC24V整流二极管(D)一定要选用低压降的肖特基二极管,以降低自身功率耗散。
PT4115EE89E外围元器件输入电容C1的选择
输入电容需要吸收输入端的开关电流,要求承受充足的纹波电流有效值。输入电容的纹波电流有效值IC1可按如下公式计算:

当输入电压是输出电压的2倍时,IC1最大,为IOUT/2。因此,推荐选择纹波电流有效值大于输出电流的1/2,典型耐压值为50V,容值≥22μF,X7R或者更高等级的瓷片电容。
PT4115EE89E外围电感L1的选择
选择电感时,需要考虑以下方面:
1. 选择较低的电感值会提高开关频率,增大开关损耗。大部分应用建议选择开关频率在100kHz至500kHz(典型值200KHz),建议纹波电流选取大约为开关电流峰值的30%,则对应的电感L1可通过以下公式计算:

其中fSW为开关频率,ILED为LED输出电流。
2. 输出电流为IOUT时,选择的电感的额定饱和电流值大于电感的峰值电流,至少留有30%的裕量即ISAT=1.3ILP。电感的峰值电流ILP可按如下公式计算:

IOUT为LED输出电流。
3. 在开关频率较高时,电感的DCR内阻和磁心损耗必须足够低才能实现要求的效率指标。建议选择一个DCR内阻小于50 mΩ 电感来实现高的总效率。
PT4115EE89E芯片输出电容C2的选择
对应大部分应用,可不使用输出电容。如果需要减少输出电流纹波,一个最有效的方法即在LED的两端并联一个容2.2μF的电容可满足大部分需求。适当的增大输出电容可以抑制更多的纹波. 需要注意的是输出电容不会影响系统的工作频率和效率,但是会影响系统启动延时以及调光频率。
PT4115EE89E芯片模拟调光
DIM端可以外加一个直流电压(VDIM)调小LED输出电流,最大LED输出电流由(0.2/RS)设定。
LED平均输出电流计算公式:

PT4115EE89E芯片PWM调光
LED的最大平均电流由连接在VIN和CSN两端的电阻RS决定,通过在DIM管脚加入可变占空比的PWM信号可以调小输出电流以实现调光,计算方法如下所示:

PT4115EE89E通过PWM调光,LED的输出电流可以从0%到100%变化。LED的亮度是由PWM信号的占空比决定的。例如PWM信号25%占空比,LED的平均电流为(0.2/RS)的25%。建议设置PWM调光频率在100Hz以上,以避免人的眼睛可以看到LED的闪烁。PWM调光比模拟调光的优势在于不改变LED的色度。PT4115EE89E调光频率最高可达20kHz。
PT4115EE89E芯片软启动

输出电流很大且输入电压源输出电流能力有限时,可通过在DIM接入一个外部电容C6至GND,使得启动时DIM端电压缓慢上升,这样LED的电流也缓慢上升,从而实现软启动同时可避免输入电压源被限流。建议电容值选取0.47µF的0805瓷片电容,在电容两端加肖特基二极管到VIN加速电容放电可解决连续开关机IC无法正常启动的情况。
PT4115EE89E IC过热保护
PT4115EE89E内部设置了过温保护功能(TSD),以保证系统稳定可靠的工作。当IC芯片温度超出150℃,IC即会进入TSD保护状态并停止电流输出,而当温度低于130时,IC即会重新恢复至正常工作状态。
PT4115EE89E PCB Layout注意事项
合理的PCB布局设计对实现芯片的稳定工作是至关重要的。
1. 当输入电容离芯片的VIN引脚水平距离很远时,寄生电感会较大,上电过程中较大di/dt在寄生电感上产生的噪声会影响芯片的采样,致IC工作出现异常。避免上述问题,需在靠近芯片VIN引脚至GND并联一个0.1µF的瓷片电容。 错误的PCB Layout示意图1:

2.电流采样电阻Rs尽可能靠近芯片VIN与CSN引脚以减小电流采样误差;
3.电流环路,包括输入电容、采样电阻、电感、肖特基二极管,应尽可能短;
4.为了有效地减小电流环路的噪声,输入旁路电容建议单点接地。输入电容C1的地与MOS管Q1的地均为功率地,芯片U1的地为信号地,正确的做法是“MOS管Q1的地先与输入电容C1的地连接然后再由输入电容的单点地连接至芯片U1的地”。

5.MOS 管的DRAIN端是开关节点,走线尽可能短且远离芯片,以减小电感的辐射。
PCB Layout参考图

6. 散热注意事项 当系统工作的环境温度较高及驱动大电流负载时,必须要注意避免系统达到功率极限。在实际应用中,要求达到每25mm2的PCB 大约需要1oz 敷铜的电流密度以有利于散热。若PCB板允许,请尽量多敷铜,并连接至电源的GND,以吸收电感的干扰,也有利于散热。
7. 应用注意事项
7.1 输出负载使用电子负载的CV模式时,由于电子负载响应速度较慢,当无输出电容或输出电容较小时,PT4115E会出现工作异常。改善的措施:加大输出电容,延长启动时间,当启动时间大于电子负载响应时间时,PT4115E在CV模式下也能正常工作。
7.2 测试PT4115E开关机及动态性能时,输出负载务必采用LED灯。
- 评级和评论
- 问答交流
- [ 网站会员 ] DW***2017-05-27 17:12:10LED汽车灯驱动可以采用PT4115E这一款芯片来设计,PT4115E是输入达到50V DC电压,驱动最大电流1.5A的LED恒流驱动芯片。




