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高PFC THD ODM 暗調可能 4KV 超電波防止線形LEDドライバソリューション 認証要件を満たした
特徴
500V高圧プロセスで製造された
外力MOS出力電流最大350mA
入力交流電圧 110V/220V
配線電圧補償装置
アナログ電圧ディミング機能をサポートする
VSピンはエネルギー制御です
複数のセットの並列使用をサポートして出力を増やす
PFC/THDの改善のために多段連続動作モードをサポートする
温度折りたたみ機能 -10%/°C
超電圧保護 (調節可能)
PFC/THDの改善のために多段連続動作モードをサポートする
各ハーモニックは,IEC6100-3-2に準拠しています.
4KV以上の電圧の電圧上昇防止
現在の保護を開始する
低電圧の起動機能
パッケージフォーム SOP-8,SOT-89,TO-252
認定要件のための高功率ダウンライト,電球,プロジェクト,LEDランプ
F 線形シリーズチップマッチング選択表
違う | P/N | 機能と特徴 | MOSFET | I (mA) | LED VF 値 | パッケージ |
1 | 3*F7112 | 全電圧ランプ 15W未満,常動電源,温度再入力 | 内部 | 60〜100 | 126/126 について | ESOP-8 |
2 | 3*F7110 | 高電圧全電圧 常電圧 高電圧線形図 | 外部 | 350 | 126/126 について | ESOP-8 |
3 | F7110+F5111/2 | 認証要件を満たす高出力線形ソリューション | 外部 | 350 | 252 | SOP-8+TO-252 |
4 | F7111/2+F2552 | 全電圧ランプ10W未満,常動電源なし,温度再入力 | 内部 | 60〜100 | 126/126 について | PDFN+ESOP+8 |
製品仕様
LEDドライバのコンスタントパワーデザインとは?
LEDを恒常電源モードで駆動することは最近人気のある話題になっています.なぜLEDは恒常電流で駆動されなければなりませんか?なぜ恒常電源で駆動されないのですか?
図 (a) のように LED I-V 曲線では,LED の前向き電圧が約 2.5% 変化したとき,LEDを通過する電流は,それに応じて約16%変化します高低気温の変化によって,電圧の変化は20%以上にも達する可能性があります.LEDの明るさは,LEDの前向きの電流に比例する.LEDは電流が大きく変化すると,明るさも大きく変化します.したがって,LEDは恒常電流源によって駆動されなければなりません.しかし,LEDは恒常電源で駆動され得るのでしょうか? この話題についてさらに議論するために,恒定電源が恒定照明に等しいか否かを無視すべきです. LEDのI-Vと温度曲線によって,恒定電源ドライバーの設計は実行可能に見える.答えがイエスならなぜLEDドライバメーカーが常動電源LEDドライバを開発しないのか?MCU (マイクロコントローラユニット) の実装がLEDドライバーで実行される限り,恒定電源設計のドライバを設計することは困難ではありません.制御出力電力はPWM (パルス幅調節) 作業サイクルを指します.
PWM作業サイクルを制御するために,マイクロコントローラが出力電圧と電流のフィードバック信号間の計算を担当し,出力を動かし,図 (b) の青色で定電力の曲線を参照します.常動の出力を達成できる.しかし,LEDの損傷により出力電流が増加するという別の問題も引き起こしますLEDは負の温度係数成分なので,温度が高くなった場合,LEDの高寿命性能を維持するために出力電流の削減が期待されます.しかし,常量電力の方法は,この考えと矛盾しています.常動電源設計 LEDドライバーは,高温アプリケーションの低出力電圧を参照して出力電流を増やす総じて,様々な要因を考慮すると,出力電圧と電流の広い範囲を備えた LED ドライバが最も効果的な解決策です.
MEAN WELLが製造するコンスタントパワーLEDドライバは,特に設計されており,顧客に幅広い電圧と電流を提供します.LEDの特性による誤用ランプにダメージを与え,幅広い範囲を提供することで,現在最も十分な解決策です.