NU514是一种用于LED照明的4路恒流接收器驱动器,用于 led 照明。NU514通过单个OE引脚的控制,NU514可以同时吸收4路恒流。输出电流可由外挂电流设定电阻设定,各个输出通道可以相互连接,以获得更高的电流驱动能力。 具有这种并行输出能力,一个 nu514可以驱动大多数 led 使用的12毫安到360毫安的恒流。
一、电源电压小于 17V1. 一般的使用场合建议电源电压小于 17V。
2. 在 NU514 的 VDD端并联 0.1~1uF 以保护 NU514,并使得工作更稳定。
3. 建议可在 VLED 并联 10~100uF 突波吸收电容,以减少电源线寄生电感因电流快速开关所造成的突
波。
4. 最小电源电压:VLED≧N×VF+0.6V。 VLED:直流电源输入,N:LED 颗数,VF:LED 正向偏压。
5. 最大电源电压|(VLED-N×(VF-VFT))×I≦PD。 VFT:因温度上升而下降的 LED 正向偏压,I:NU514 定电流值,SOP 8 PD=1W。
举例说明:
假设当使用在 VLED=17V,单路电流 I=60mA,4 路共 240mA,VF=3.2V,VF大约会因温度升高而
降低 0.1V 时
1. NU514 Rext 计算
Rext=72/I=72/60mA=1.2k ohm
2. LED 颗数计算
VLED≧N×VF+0.6V
17V≧N×3.2V+0.6V
N=5
当电源输入为稳定的 17V 时,VF=3.2V,如果接上 5 颗 LED,IC 可以定电流工作。
3. 最大电源电压
(VLED-N×(VF-VFT))×I×4≦PD
(VLED-5×(3.2V-0.1V))×0.06A×4≦1W VLED≦19.66V
因此建议最大电源输入电压不可超过 19.66V。
4. NU514 消耗功率计算
PD=(VLED-5×(3.2V-0.1V))×0.06A×4
=(17V-5×(3.2V-0.1V))×0.06A×4
=0.36W
5. Rs 计算
假设每路只串联 3 颗 LED 时,为避免 IC 超过额定消耗功率,必须要加上 Rs,Rs 值计算如下
(VLED-N×VF-Rs×I)×I×4≦PD
Rs≦(VLED-N×VF-PD/(I×4))/I
≦(17V-3×3.2V-1W/0.24A)/0.06A
≦53.88 ohm
PRs=I×I×Rs
=0.06A×0.06A×53ohm
=0.19W
因此 Rs 最大可使用 53.88 ohm,如果 Rs 使用 53 ohm 时,电阻消耗功率为 0.19W。
二、电源电压大于 17V
1. 一般的使用场合建议电源电压大于 17V。
2. 在 NU514 的 VDD端并联 0.1~1uF 以保护 NU514,并使得工作更稳定。
3. 建议可在 VLED 并联 10~100uF 突波吸收电容,以减少电源线寄生电感因电流快速开关所造成的突
波。
4. 最小电源电压:VLED≧N×VF+0.6V。 VLED:直流电源输入,N:LED 颗数,VF:LED 正向偏压。
5. 最大电源电压(VLED-N×(VF-VFT))×I≦PD。 VFT:因温度上升而下降的 LED 正向偏压,I:NU514 定电流值,SOP 8 PD=1W。
举例说明:
假设当使用在 VLED=46V,单路电流 I=60mA,4 路共 240mA,VF=3.2V,VF大约会因温度升高而
降低 0.1V 时
1. NU514 Rext 计算
Rext=72/I=72/60mA=1.2k ohm
2. LED 颗数计算
VLED≧N×VF+0.6V
46V≧N×3.2V+0.6V
N=14
当电源输入为稳定的 46V 时,VF=3.2V,如果接上 14 颗 LED,IC 可以定电流工作。
3. 最大电源电压
(VLED-N×(VF-VFT))×I×4≦PD
(VLED-14×(3.2V-0.1V))×0.06A×4≦1W VLED≦47.56V
因此建议最大电源输入电压不可超过 47.56V。
4. NU514 消耗功率计算
PD=(VLED-14×(3.2V-0.1V))×0.06A×4
=(46V-14×(3.2V-0.1V))×0.06A×4
=0.624W
5. Rs 计算
假设每路只串联 3 颗 LED 时,为避免 IC 超过额定消耗功率,必须要加上 Rs,Rs 值计算如下
(VLED-N×VF-Rs×I)×I×4≦PD
Rs≦(VLED-N×VF-PD/(I×4))/I
≦(46V-3×3.2V-1W/0.24A)/0.06A
≦537.2 ohm
PRs=I×I×Rs
=0.06A×0.06A×537.2ohm
=1.93W
因此 Rs 最大可使用 537.2 ohm,如使用 537.2 ohm 时,电阻消耗功率为 1.93W。