H6911 升压恒流芯片2.6-40V升60V72V100V150V10A方案 大电流 0.1%深度调光

本文主要是介绍H6911 升压恒流芯片2.6-40V升60V72V100V150V10A方案 大电流 0.1%深度调光,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

一种能够将2.6-40V的输入电压升高至60V、72V、100V或150V,并提供10A恒定电流的升压恒流芯片方案,同时实现0.1%深度调光功能,是一个相对复杂的设计任务。下面是一个大致的设计方案概述:

1. 选择合适的升压转换器拓扑:升压转换器(Boost Converter)是实现低压到高压转换的关键部分。对于大电流应用,可以选择多相并联的Boost转换器或使用更高效的拓扑,如电荷泵(Charge Pump)或DC-DC转换器。

2. 恒流控制:为了实现恒流输出,需要在转换器中添加恒流控制环路。这通常涉及到检测输出电压或电流,并根据反馈信号调整转换器的工作状态。

3. 深度调光功能:深度调光功能通常通过调整转换器的占空比或频率来实现。为了实现0.1%的调光精度,需要设计高精度的调光控制环路,并使用高分辨率的调光控制信号。

4. 效率和热管理:对于大电流应用,效率和热管理是非常重要的。需要确保转换器在高效率下运行,并考虑使用散热片、风扇或其他热管理手段来防止芯片过热。

5. 保护功能:为了实现系统的可靠性,需要添加过压、过流、过温等保护功能,以防止芯片在异常条件下损坏。

H6911 升压恒流芯片2.6-40V升60V72V100V150V10A方案 大电流 0.1%深度调光

产品描述

H6911是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光LED恒流驱动器,可适用于2.6-40V输入电压范围的LED恒流照明领域。H6911可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为2.6-40V, 可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求,输出耐压仅由MOS耐压决定。PWM调光支持高辉应用,支持1K以上的PWM调光频率,分辨率超过1000:1,芯片设计数转模调制功能,调光全程无频闪。当PWM拉低到GND超过40ms芯片自动进入休眠模式以降低功耗,此时待机电流<2uA,当PWM端口拉高以后芯片重新启动。PWM管脚不能悬空,不使用PWM调光应用时应接入高电平保证开机正常工作状态。VDD端口可以为外围的PWM控制芯片供电。芯片的输出电流通过IF端口电阻来设定。支持过温降电流和输出过压保护。H6911采用ESOP-8封装。

 产品特征

l 启动电压 2.5V

l 工作电压范围 2.6-40V

l 内置 40V的LDO供电

l 超低待机功耗 <2uA

l 转换效率>95%

l 固定开关频率

l 芯片恒流精度≤±3%

l 支持PWM方波信号调光

l 支持调光频率超过 32K

l 数转模功能调光无频闪

l 调光深度可达0.1%

l 支持软启动

l 支持输出OVP过压保护

l 支持过热降电流保护功能

典型应用

l 户外照明应用

l 智能调光照明

l 锂电池供电照明

l 低压商业照明

l 太阳能照明

l 补光灯

应用电路原理图

这篇关于H6911 升压恒流芯片2.6-40V升60V72V100V150V10A方案 大电流 0.1%深度调光的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/880811

相关文章

Java中Redisson 的原理深度解析

《Java中Redisson的原理深度解析》Redisson是一个高性能的Redis客户端,它通过将Redis数据结构映射为Java对象和分布式对象,实现了在Java应用中方便地使用Redis,本文... 目录前言一、核心设计理念二、核心架构与通信层1. 基于 Netty 的异步非阻塞通信2. 编解码器三、

SpringBoot基于注解实现数据库字段回填的完整方案

《SpringBoot基于注解实现数据库字段回填的完整方案》这篇文章主要为大家详细介绍了SpringBoot如何基于注解实现数据库字段回填的相关方法,文中的示例代码讲解详细,感兴趣的小伙伴可以了解... 目录数据库表pom.XMLRelationFieldRelationFieldMapping基础的一些代

Java HashMap的底层实现原理深度解析

《JavaHashMap的底层实现原理深度解析》HashMap基于数组+链表+红黑树结构,通过哈希算法和扩容机制优化性能,负载因子与树化阈值平衡效率,是Java开发必备的高效数据结构,本文给大家介绍... 目录一、概述:HashMap的宏观结构二、核心数据结构解析1. 数组(桶数组)2. 链表节点(Node

Java 虚拟线程的创建与使用深度解析

《Java虚拟线程的创建与使用深度解析》虚拟线程是Java19中以预览特性形式引入,Java21起正式发布的轻量级线程,本文给大家介绍Java虚拟线程的创建与使用,感兴趣的朋友一起看看吧... 目录一、虚拟线程简介1.1 什么是虚拟线程?1.2 为什么需要虚拟线程?二、虚拟线程与平台线程对比代码对比示例:三

Python函数作用域与闭包举例深度解析

《Python函数作用域与闭包举例深度解析》Python函数的作用域规则和闭包是编程中的关键概念,它们决定了变量的访问和生命周期,:本文主要介绍Python函数作用域与闭包的相关资料,文中通过代码... 目录1. 基础作用域访问示例1:访问全局变量示例2:访问外层函数变量2. 闭包基础示例3:简单闭包示例4

前端缓存策略的自解方案全解析

《前端缓存策略的自解方案全解析》缓存从来都是前端的一个痛点,很多前端搞不清楚缓存到底是何物,:本文主要介绍前端缓存的自解方案,文中通过代码介绍的非常详细,需要的朋友可以参考下... 目录一、为什么“清缓存”成了技术圈的梗二、先给缓存“把个脉”:浏览器到底缓存了谁?三、设计思路:把“发版”做成“自愈”四、代码

解决docker目录内存不足扩容处理方案

《解决docker目录内存不足扩容处理方案》文章介绍了Docker存储目录迁移方法:因系统盘空间不足,需将Docker数据迁移到更大磁盘(如/home/docker),通过修改daemon.json配... 目录1、查看服务器所有磁盘的使用情况2、查看docker镜像和容器存储目录的空间大小3、停止dock

Spring Gateway动态路由实现方案

《SpringGateway动态路由实现方案》本文主要介绍了SpringGateway动态路由实现方案,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友们下面随... 目录前沿何为路由RouteDefinitionRouteLocator工作流程动态路由实现尾巴前沿S

分析 Java Stream 的 peek使用实践与副作用处理方案

《分析JavaStream的peek使用实践与副作用处理方案》StreamAPI的peek操作是中间操作,用于观察元素但不终止流,其副作用风险包括线程安全、顺序混乱及性能问题,合理使用场景有限... 目录一、peek 操作的本质:有状态的中间操作二、副作用的定义与风险场景1. 并行流下的线程安全问题2. 顺

C#实现高性能拍照与水印添加功能完整方案

《C#实现高性能拍照与水印添加功能完整方案》在工业检测、质量追溯等应用场景中,经常需要对产品进行拍照并添加相关信息水印,本文将详细介绍如何使用C#实现一个高性能的拍照和水印添加功能,包含完整的代码实现... 目录1. 概述2. 功能架构设计3. 核心代码实现python3.1 主拍照方法3.2 安全HBIT