元器件--MBI6657可调光降压式LED驱动芯片

MBI6657是一款高效率、恒流的降压型DC-DC转换器,适用于大电流LED照明。它支持数字和模拟调光,采用HystereticPFM模式,简化电路设计,内置多种保护功能,如过温保护和短路保护。该芯片提供SOT-23-6L和SOT-89-5L封装选项,适用于车载照明、招牌照明等多种应用。

MBI6657驱动芯片

一.什么是MBI6657

1.MBI6657 为高效率、恒电流、降压型直流对直流输换器,仅须透过 5 个外接组件即可为大电流的 LED 照明提供稳定之电流。MBI6657 的 Hysteretic PFM 模式操作无须额外补偿器设计,可简化电路设计。
2.MBI6657 的输出电流可透过不同阻值的外接电阻来调整输出电流大小,也可利用脉宽调变(Pulse Width Modulation,PWM)来进行调光控制。此外,MBI6657 也提供了模拟调光,让用户可以透过直流电压调变(DC voltage controlled)得到高效率且高线性度的电流输出。
3.MBI6657 的特色还包括一系列完整的芯片保护装置。启动过流保护装置(Start-Up)功能可限制芯片因电源启动时所产生的突波电流。过热保护关闭(Thermal Shutdown)和过热软保护(Thermal Foldback)装置可确保系统稳定度,且萧特基二极管短路保护、LED 开路与短路保护机制也可避免芯片在不正常运作的情况下损毁。MBI6657 目前除了提供SOT-23-6L 小封装之外,还提供了散热性佳的 SOT-89-5L 封装方便使用者选择。

二.MBI6657的特点之处

1.输入电压范围6~40伏特
2.最大1安培输出恒流 (MBI6657GSB封裝為1.2安培)
3.支持数字/模拟调光
4.使用Hysteretic PFM操作,无须额外补偿设计
5.内建0.25Ω导通电阻的功率开关减少空间与降低成本
6.全方位保护包括:过热保护关闭(Thermal Shutdown)、过热软保护(Thermal
7.Foldback)、启动过电流(Start-Up)、萧特基二极管短路保护、LED开路与短
路保护
8.仅须安装5个外部组件即可完成设计
9.封装湿度敏感等级:3
MBI6657

三.MBI6657的电路图

在这里插入图片描述

四.引脚图的说明

在这里插入图片描述

五.MBI6657配备相关组件的说明

A. 选择电感
电感值的大小主要由两个因素决定:操作频率及电感的涟波电流。电感 L1 的计算公式如下所示
在这里插入图片描述
当选择电感时,电感值并非唯一考虑,电感的饱和电流值也须被考虑,一般建议电感饱和电流值为设定电流的 1.5 倍。电感值越大其输出电流的输入电压及负载调整率会越好(line/load regulation),但是在相同体积情形下,电感值越大的电感其饱和电流会越小,这是设计者需要考虑的地方。同时在选用电感时,建议选用有屏蔽的电感以降低 EMI 的干扰,但要注意的是此类电感容易因散热不易而有过热的情形发生。

B. 选择萧特基二极管(Schottky Diode)
MBI6657 需要一个飞轮二极管(Flywheel Ddiode) D1 承载 MOSFET 关闭时通过电感的电流。为了提升效率,建议使用具有低顺向偏压及快速反应时间特性的萧基特二极管。在选用萧特基二极管时有两个因素是必须考虑的,一是其最大逆向电压,建议值输入电压的 1.5 倍;另一个是其最大顺向电流,建议值为输出电流的 1.5 倍。使用者应选择在高温时有较低漏电流的萧特基二极管。

C. 选择输入电容
当 MOSFET 开启时,储存在输入电容 CIN 的能量可以提供给 MBI6657 使用,反之当 MOSFET 关闭时,输入电压会对输入电容充电。当输入电压比可允许的最小输入电压低的时候,MOSFET 将持续开启的动作,并将输出电流限制在设定电流的 1.15 倍。为系统的稳定性考虑,输入电容的建议值 10uF。输入电容之额定电压应为输入电压的 1.5 倍。
为了增加系统的稳定性,建议可以在 VIN 脚与 GND 间并联一个 0.1uF ~ 1 uF 的陶瓷电容 CBP,此电容的额定电压须大于输入电压的 1.5 倍。
在选择电容时除了电容的额定电压与容值外,也需要考虑最大能承受的涟波电流,若实际的涟波电流较电容最大能承受的涟波电流大时,电容或芯片有可能会损毁。一般来说,系统涟波电流与电感的涟波电流相关,电容最大能承受的涟波电流应该是电感涟波电流的 1.3 倍。

D. 选择输出端电容(选用)
并联在 LED 旁的输出电容可降低 LED 的涟波电流,容值越大 LED 涟波电流也会越小。

六.主要应用于

1.车载照明
2.招牌与户外装饰照明
3.高功率LED照明应用
4.恒流照明源

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