CXLE87182是一款集成高压驱动电路的LED恒流驱动芯片,适用于各类LED照明系统。其设计简洁,无需任何外围器件即可实现稳定的恒流输出,极大简化了电路设计,降低了系统成本。该芯片提供多种封装形式,包括SOT-23、大SOT-23、T0-92和SOD-123,满足不同应用场景的安装与散热需求。
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[ CXLE87182-X ]
CXLE87182单通道LED恒流驱动芯片详解
在现代照明系统中,LED因其高效、节能、寿命长等优势被广泛应用。而LED的稳定驱动,离不开高性能的恒流驱动芯片。CXLE87182是一款专为LED设计的单通道恒流驱动集成电路,采用高压功率CMOS工艺制造,具备优异的性能与可靠性,广泛应用于各类LED照明场景。本文将详细介绍CXLE87182的特性、功能、电气参数及应用方案,助力工程师更好地理解与使用该芯片。
一、产品概述
CXLE87182是一款集成高压驱动电路的LED恒流驱动芯片,适用于各类LED照明系统。其设计简洁,无需任何外围器件即可实现稳定的恒流输出,极大简化了电路设计,降低了系统成本。该芯片提供多种封装形式,包括SOT-23、大SOT-23、T0-92和SOD-123,满足不同应用场景的安装与散热需求。
二、核心特性
• 高压工艺:采用高压功率CMOS工艺,输出端口耐压超过30V,适应高电压工作环境。
• 恒流精度高:CXLE87182-2输出恒定电流20mA(±5%),CXLE87182-3输出30mA(±5%),电流稳定性强。
• 无外围器件:内置完整的驱动电路,无需外接元件,简化PCB布局。
• 多封装选择:支持SOT-23、T0-92、SOD-123等多种封装,适配不同散热与空间需求。
三、内部结构与管脚说明

3.2. CXLE87182内部集成温度负反馈机制,确保在不同温度下仍能保持稳定的输出电流。其管脚定义清晰,兼容多种封装:


注意:CXLE87182为静电敏感器件,建议在干燥环境中采取防静电措施,避免因ESD导致性能下降或损坏。
四、电气参数详解
4.1. 极限参数(Ta = 25℃)
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 输出端口耐压 | Vout | 30 | V |
| 功率损耗 | PD | 400 | mW |
| 工作温度 | Topt | -40~+85 | ℃ |
| 储存温度 | Tstg | -65~+150 | ℃ |
提示:不建议在实际使用中长时间接近或超过极限参数,以免影响器件寿命。
(1)芯片长时间工作在上述极限参数条件下,可能造成器件可靠性降低或永久性损坏,不建议实际使用时任
何一项参数达到或超过这些极限值。
(2)所有电压值均相对于系统地测试
4.2. 正常工作范围
|
参数 |
符号 |
最小 |
典型 |
最大 |
单位 |
条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
逻辑电源电压 |
OUT |
2.2 |
3 |
30 |
V |
恒流输出 |
注:CXLE87182 为温度负反馈型器件,可工作在 30V 短脉宽电压下,当芯片结温不超过 80°C 时,可能
产生最高 2mA的电流值减小。通道开启的可持续时间与芯片底部散热条件,环境温度,电压脉宽时间、
形状以及频率有关。
CXLE87182具备温度负反馈特性,当芯片结温不超过80℃时,电流变化控制在2mA以内,适用于短时高压脉冲场景。
五、典型应用电路设计
5.1. 基本恒流驱动电路
如下图所示,将LED串联后接入OUT引脚,电源电压需确保OUT引脚电压大于2.2V。建议在实际应用中控制在3.0V左右,以保证芯片稳定工作在恒流状态。
若电源电压较高或LED串压降低,建议在电路中串联分压电阻R1,计算公式如下:
• CXLE87182-2:R = (电源电压 – LED总压降 – 3.0V) / 0.02A
• CXLE87182-3:R = (电源电压 – LED总压降 – 3.0V) / 0.03A
举例:使用24V电源驱动5颗白光LED(每颗压降3.0V),搭配CXLE87182-2时:
R = (24V – 15V – 3.0V) / 0.02A = 300Ω
如图 1 所示,要使 CXLE87182工作在恒流状态下,芯片 OUT 引脚上电压应大于 2.2V,即芯片的 2、3
脚之间的电压应达到 2.2V 以上。在应用时,电源串接 LED 灯后加在 OUT 引脚上的电压建议在 3.0V 左右。
如果芯片持续工作在额定恒流状态下,CXLE87182-2和 CXLE87182-3的 OUT引脚电压应分别在 12.0V和 8.0V
以内为宜。
如果芯片 OUT 引脚长时间保持较高电压,则芯片自身功耗较大,可能明显发热从而导致芯片损坏,
应根据实际使用情况来合理配置器件参数。如果电源电压较高或串接的 LED数量较少,导致 CXLE87182的
OUT 引脚工作电压偏高时,建议串接合适阻值及封装功率的电阻进行分压,如下图 2 所示:
图 2 中,电阻 R1 的阻值应根据电源电压、所使用的 LED 灯压降、串接的 LED 灯数量来进行计算,
具体计算公式如下(设定 CXLE87182的 OUT引脚工作电压为 3.0V):
使用 CXLE87182-2 时:R=(电源电压—LED灯压降 x串接数量—3.0V)/0.02A
使用 CXLE87182-3 时:R=(电源电压—LED灯压降 x串接数量—3.0V)/0.03A
例如:电源电压为 DC24V 时,使用 CXLE87182-2 作恒流驱动,5 颗白光 LED 灯珠串接时,R 的阻值计
算如下:
R=(24V-3.0V x 5 颗-3.0V)/0.020A=300Ω
注:红光 LED 灯压降一般以 2.0V 计算,绿光和蓝光 LED 灯的压降一般以 3.0V 计算,具体应根据实
际使用的 LED 灯珠参数规格确定。
提示:红光LED压降约2.0V,绿/蓝光约3.0V,具体以实际规格为准。
5.2. PWM调光应用
通过PWM信号控制芯片通断,可实现LED亮度调节。在PWM关断期间,OUT脚耐压可达24V。建议占空比控制如下:
• CXLE87182-2:占空比<50%
• CXLE87182-3:占空比<30%
若电源电压与LED总压差较大,建议串联分压电阻以分担功率。
如图 3 所示,用 PWM信号通过开关电路控制 CXLE87182的导通和截止,使芯片工作在周期性通断状态
时,CXLE87182的 OUT脚耐压可达 24V,即 PWM信号关断时 CXLE87182的 OUT 脚电压可以为 DC24.0V,但导通
的占空比不应该太高,具体应用参考如下:
CXLE87182-2:开通时间占空比小于 50%
CXLE87182-3:开通时间占空比小于 30%
如果电源电压减去串接的 LED 灯总压降后余下的电压较高,应按照图 3 所示在电路中串接分压电阻
R1 进行电压及功率分担。
5.3. PCB设计建议
为提升散热效果,建议在设计中扩大与芯片引脚连接的铜箔面积,加快热量传导,确保芯片长时间稳定工作。
了降低 CXLE87182芯片工作时的温度,在进行 PCB 设计时,应将与 CXLE87182引脚连接的 PCB 铜箔面
积尽量扩大,以达到良好而快速的散热效果。参考下图:
六、封装示意图概览
CXLE87182提供四种标准封装,尺寸精确,适合自动化贴片与手工焊接。具体尺寸请参考数据手册中的详细图示。
七、结语
CXLE87182作为一款高性能、高可靠性的LED恒流驱动芯片,以其简洁的设计、灵活的封装选择和优良的温度特性,成为各类LED照明应用的理想选择。无论是普通照明、装饰灯带还是PWM调光系统,CXLE87182都能提供稳定、高效的驱动支持。
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关键词:CXLE87182, LED恒流驱动, 高压CMOS, 无外围器件, 温度负反馈, PWM调光, SOT-23, T0-92, SOD-123, jtm-ic.com
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