CXLE87191是一款集成了18个独立LED驱动通道的高性能恒流驱动芯片,采用先进的功率CMOS工艺制造。每个通道都具有独立的PWM控制能力,支持256级辉度调节,可实现平滑的亮度过渡和复杂的照明效果。芯片工作电压范围从2.7V到5.5V,兼容各种移动设备和电池供电应用。
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[ CXLE87191 ]
CXLE87191 18通道LED驱动芯片:精密照明控制的理想解决方案
在当今的智能设备与家电产品中,LED照明已成为提升用户体验的关键要素。嘉泰姆半导体推出的CXLE87191 18通道恒流LED驱动芯片,以其精密的电流控制、灵活的调光功能和紧凑的封装设计,为移动设备、智能家电和装饰照明提供了完整的LED驱动解决方案。这款芯片支持256阶线性电流调节,每通道最大输出38mA,通过标准的I2C接口实现精确的亮度控制,满足各种高端照明应用的需求。
一,产品概述与核心优势
CXLE87191是一款集成了18个独立LED驱动通道的高性能恒流驱动芯片,采用先进的功率CMOS工艺制造。每个通道都具有独立的PWM控制能力,支持256级辉度调节,可实现平滑的亮度过渡和复杂的照明效果。芯片工作电压范围从2.7V到5.5V,兼容各种移动设备和电池供电应用。
该芯片内置复位寄存器和地址自加功能,支持通过I2C接口进行灵活配置。用户可通过外部电阻精确设定最大输出电流,配合PWM占空比调节,实现从完全关闭到最大亮度的精细控制。芯片提供QFN-24(4mm×4mm)和SOP-24两种封装形式,满足不同应用场景的空间要求。
二,关键特性与技术参数
2.1 精密驱动与控制
• 通道数量:18个独立恒流输出通道
• 电流调节:256阶线性PWM调节,实现精细亮度控制
• 最大输出:每通道最高38mA恒流输出
• 电流设定:通过外部电阻(R_EXT)精确设定最大电流
• 供电范围:2.7V至5.5V宽电压工作
2.2 智能接口与高效控制
• 控制接口:标准I2C接口,最高400kHz通信速率
• 从机地址:固定地址"1010 1000",支持多设备级联
• 地址自加:自动地址递增,简化多字节数据传输
• 关断模式:支持软硬件关断,关断电流仅3.1μA
2.3 可靠性与兼容性
• 工作温度:-40℃至+85℃工业级温度范围
• ESD保护:4kV HBM静电防护等级
• 封装选项:QFN-24和SOP-24两种封装
• 热管理:QFN封装提供散热焊盘,优化热性能
三,寄存器结构与控制逻辑
CXLE87191通过精心设计的寄存器体系实现灵活的LED控制:
3.1. 核心功能寄存器
• 关断寄存器(00h):控制软关断模式,实现超低功耗待机
• PWM寄存器(01h-12h):18个通道的256级亮度控制
• LED控制寄存器(13h-15h):各通道的开关状态控制
• 更新寄存器(16h):触发配置更新,确保同步输出
• 复位寄存器(17h):全局复位功能,恢复默认状态
3.2. 电流计算公式
最大输出电流由外部电阻R_EXT精确设定:

其中VEXT=1.3V,推荐R_EXT最小值为2kΩ。
PWM调光下的平均输出电流计算:

四,典型应用场景
CXLE87191凭借其优异的性能和灵活的配置能力,在多个领域展现出强大优势:
4.1 移动设备与消费电子
♦ 智能手机:呼吸灯、通知指示灯、背光控制
♦ 平板电脑:状态指示、装饰照明
♦ 可穿戴设备:多彩指示灯、用户反馈
4.2 智能家电与家居
♦ 家电面板:操作指示、状态显示
♦ 智能家居:环境照明、情景模式
♦ 游戏外设:RGB灯效、自定义照明
4.3 专业显示与装饰
♦ 仪器仪表:多状态指示、报警显示
♦ 广告装饰:点阵显示、色彩变幻
♦ 建筑照明:轮廓装饰、色彩控制
4.4、pwm控制
(1)PWM寄存器(01h~12h)可以通过 256 级调制 18 个通道的LED亮度。 例如,如果PWM寄存器中的
数据为“0000 0100”,则PWM是第四级。
(2)将新数据连续写入寄存器可以调制LED的亮度以实现呼吸效果。
(3)OUT1~OUT18 的最大输出电流可通过外部电阻REXT进行调整,如下所述
公式(2)。

x = 58.5, VOUT = 0.8V, VEXT = 1.3V。
推荐REXT的最小值为 2kΩ
4.5、辉阶校正
为了获得更好的可视LED呼吸效果,我们建议使用辉阶校正的PWM值来设置LED强度。 不仅可以
使LED强度设置的步骤数减少,还使得强度的变化让人眼看起来更线性。
辉阶校正(也称为辉阶压缩或编码)用于编码线性亮度以匹配显示器的非线性特性。由于CXLE87191
可以用 256 步调制LED的亮度,当计算每个后续LED强度设置时,可以应用辉阶校正功能,使得亮度的
变化与人眼的亮度曲线相匹配。
表 7 匹配 256 个PWM等级的 32 等级的辉阶
选择更多的辉阶等级可提供更线性的呼吸效果。 这对于长时间的呼吸循环很有用。 推荐配置由呼
吸周期T定义。当T = 1s时,选择 32 级的辉阶等级,当T = 2s时,选择 64 级的辉阶等级。 用户必须决
定最终的辉阶等级,不仅要由LED本身决定,还要根据成品的视觉性能来决定。
表 8 匹配 256 个PWM等级的 64 等级的辉阶
注:32 级的辉阶等级的数据是标准值,64 级的辉阶等级的数据是推荐值。
4.6、关断模式
关断模式可以用作降低功耗或产生闪烁显示(重复进入和退出关闭模式)的手段。 在关断模式下,
所有寄存器都保留其数据。
4.7、软件关断
通过将配置寄存器(00h)的SSD位设置为“0”,CXLE87191 将在软件关闭模式下工作,其中它们仅
消耗3.1μ A(典型值)电流。 当CXLE87191 处于软件关闭模式时,所有电流源都将关闭。
4.8、硬件关断
当把SDB引脚拉低时芯片进入硬件关断模式。
五,辉阶校正与视觉效果优化
为实现更符合人眼感知的亮度变化,CXLE87191支持辉阶校正功能。该功能通过非线性亮度编码,使LED的亮度变化在人眼感知上更加线性自然。
推荐辉阶配置
► 32级辉阶:适用于1秒呼吸周期,提供平滑的亮度过渡
► 64级辉阶:适用于2秒或更长呼吸周期,实现更细腻的效果
辉阶校正不仅提升了视觉效果,还允许根据具体应用需求优化亮度曲线,确保在不同照明环境下都能获得最佳的视觉体验。
六,系统设计指南
6.1. 典型应用电路

在标准应用中,建议采用以下配置:
♦ 电源去耦:VCC引脚附近放置1μF和100nF电容
♦ I2C上拉:SDA和SCL线配置4.7kΩ上拉电阻
♦ 电流设定:根据需求选择R_EXT电阻值(2kΩ-10kΩ)
♦ 热管理:QFN封装的散热焊盘应可靠接地
6.2. 布局建议
6.2.1. 电源完整性:确保VCC和GND走线足够宽,减少电压降
6.2.2. 信号完整性:I2C信号线尽量短,避免平行高速信号
6.2.3. 热设计:在大电流应用时,提供足够的铜箔面积散热
6.2.4. EMI防护:芯片应远离高频天线等干扰源
七,软件实现
通过标准的I2C协议,可以轻松实现各种照明效果:
• 呼吸效果:循环改变PWM值,实现平滑亮度变化
• 追逐效果:在不同通道间顺序切换LED状态
• 色彩混合:通过RGB通道组合,实现全彩效果
• 情景模式:预存多种亮度配置,快速切换
7.1. I2C总线说明:
(1)CXLE87191 使用符合I2C协议的串行总线,有两根控制线SDA和SCL。CXLE87191 的从机地址是“1010
1000”。它只支持写操作。
(2)SCL线是单向的,SDA线双向(开漏输出)的带上拉电阻的(通常为 4.7kΩ )。I2C标准规定的最
大时钟频率是400kHZ。这里说的是主机是MCU,从机是CXLE87191。
(3)I2C的时序图如图 3 所示。SDA锁存在SCL的稳定高电平上。当没有接口活动时,SDA线应保持高
电平。
(4)起始信号是在SCL线为高时,通过拉低SDA线来产生。起始信号将提醒连接到I2C总线的所有设备
根据自己的芯片地址检查传入地址。
(5)接下来发送 8 位芯片地址,先发最高位。SCL线为高电平时,每个地址位必须稳定。
(6)在最后一位芯片地址位发送完成后,主机检测来自CXLE87191 的应答。然后主机发送一个SCL脉冲。
如果CXLE87191 已正确收到地址,然后它在SCL脉冲期间保持SDA线为低电平。如果SDA线不是低电平,
则主机应发送“STOP”信号(稍后讨论)并中止转移。
(7)在确认CXLE87191应答后,发送寄存器地址字节,先发最高位。CXLE87191必须产生另一个应答,表明已
收到寄存器地址。
(8)然后接下来发送 8 位数据字节,先发最高位。当SCL电平稳定为高电平时,每个数据位应有效。
发送数据字节后,CXLE87191必须产生另一个应答表示已收到数据。
(9)“STOP”信号结束传输。 发出“停止”信号,当SCL信号为高电平时,SDA信号变为高电平。
7.2. 地址自动增加
要将多个字节的数据写入CXLE87191,请加载第一个数据字节所针对的数据寄存器的地址。在CXLE87191
确认接收数据字节期间,内部地址指针将递增1。发送到CXLE87191的下一个数据字节将放在新地址中,依
此类推。只要数据一直写入CXLE87191,地址就将一直自动递增(图6)。
7.3. 寄存器定义


16h PWM更新寄存器
数据发送到PWM寄存器和LED控制寄存器将存储在临时寄存器中。需要对更新寄存器执行 8 位值的写
操作以更新寄存器(01h~15h)。
17h 复位寄存器
用户将 8 位数据写入复位寄存器后,CXLE87191会将所有寄存器复位为默认值。初始上电时,CXLE87191
寄存器将复位为默认值,以显示空白。
八,电气特性
8.1. 极限工作条件
(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。
8.2. 电气特性
8.3. 开关特性

注释 1:推荐REXT 的最小值是 2k Ω,否则可能导致一个大电流
注释 2:由设计保证
注释 3:Cb=一根总线上的总电容(pF)。ISINK≤6mA。t 和t 在 0.3*Vcc和 0.7*Vcc之间测量所得。

九,性能优势详解
8.1. 精确的电流匹配
CXLE87191在各通道间提供优异的电流一致性,确保LED亮度均匀。即使在输出电压变化时,恒流特性也能保持稳定的光输出。
8.2. 高效的功耗管理
芯片支持多种低功耗模式,在关断状态下仅消耗3.1μA电流,特别适合电池供电设备。软关断功能允许通过软件控制进入低功耗状态,无需改变硬件配置。
8.3. 灵活的系统扩展
通过I2C地址自加功能,可以轻松实现多芯片级联,构建大规模的LED阵列系统。自动整形转发确保信号在长距离传输中保持完整性。
十,封装信息
CXLE87191提供两种封装选项:
♦ QFN-24:4mm×4mm超紧凑封装,适合空间受限应用
♦ SOP-24:标准封装,便于生产和维修
两种封装均符合ROHS标准,提供良好的散热性能和焊接可靠性。

十一,结语
嘉泰姆半导体的CXLE87191 18通道LED恒流驱动芯片,以其精密的电流控制、灵活的调光功能和紧凑的封装设计,为现代电子设备的LED照明提供了完整而高效的解决方案。无论是简单的状态指示还是复杂的装饰照明,CXLE87191都能提供稳定可靠的性能表现。其256级PWM调光、辉阶校正和低功耗特性,使其成为高端照明应用的理想选择。
如需获取详细技术文档、参考设计或申请样品,欢迎访问嘉泰姆官方网站:jtm-ic.com。我们的技术团队将为您提供专业的技术支持和完善的解决方案。
十二,相关芯片选择指南 更多同类产品.....
|
512协议系列 |
|||||||
|
型号 |
端口耐压 |
通道数 |
通讯协议 |
单通道电流 |
灰度级别 |
封装形式 |
备注 |
|
CXLE87133AB |
26V |
1/4 |
DMX512 |
3-60mA |
256 |
SOP16 |
512协议系列,LED装饰驱动芯片 |
|
CXLE87133AB3 |
26V |
3 |
DMX512 |
18mA |
256 |
SOP8 |
512协议系列,LED装饰驱动芯片 |
|
CXLE87133AB4 |
26V |
4 |
DMX512 |
18mA |
256 |
EOP8 |
512协议系列,LED装饰驱动芯片 |
|
CXLE87133AC |
30V |
4 |
DMX512 |
3-80mA |
65536 |
SOP16/SSOP10(18mA) |
LED装饰驱动芯片,高辉,512协议系列 |
|
CXLE87133ACE |
30V |
3 |
DMX512 |
3-80mA |
65536 |
SSOP10 |
LED装饰驱动芯片,高辉,512协议系列 |
|
CXLE87133AC4 |
30V |
4 |
DMX512 |
3-80mA |
256 |
SOP16 |
LED装饰驱动芯片,512协议系列 |
|
CXLE87133AD |
30V |
1-4 |
DMX512 |
1-64mA |
65536 |
ESSOP10 |
LED装饰驱动芯片,大电流,软件可设,512协议系列 |
|
CXLE87133ADH |
30V |
1-4 |
DMX512 |
10-200mA |
65536 |
ESOP16 |
LED装饰驱动芯片,大电流,软件可设,512协议系列 |
|
CXLE87133AE0 |
30V |
无 |
DMX512 |
— |
— |
SOP8 |
LED装饰驱动芯片,参数可设置 ,512协议系列 |
|
CXLE87133AC0 |
- |
无 |
DMX512 |
— |
— |
SOP8 |
LED装饰驱动芯片,纯转发,512协议系列 |
|
CXLE87133AL1 |
30V |
1-4 |
DMX512 |
3-60mA |
256 |
SOP16 |
LED装饰驱动芯片,512协议系列 |
|
CXLE87133BC |
30V |
4 |
DMX512 |
3-80mA |
65536 |
SOP16/SSOP10(18mA) |
LED装饰驱动芯片,高辉,512协议系列 |
|
CXLE87133BCE |
30V |
3 |
DMX512 |
3-80mA |
65536 |
SSOP10 |
LED装饰驱动芯片,高辉,512协议系列 |
|
单线系列 |
|||||||
|
型号 |
端口耐压 |
通道数 |
通讯协议 |
单通道电流 |
灰度级别 |
封装形式 |
备注 |
|
7V |
无 |
— |
— |
— |
SOP8 |
LED装饰驱动芯片,单线系列 |
|
|
24V |
3 |
归0 |
18mA |
256 |
SOP8 |
LED装饰驱动芯片,七彩内控 ,单线系列 |
|
|
32V |
12 |
归1 |
<45mA |
256 |
SOP16 |
LED装饰驱动芯片,恒压七彩内控 ,单线系列 |
|
|
32V |
9 |
归1 |
<45mA |
256 |
SOP14 |
LED装饰驱动芯片,恒压七彩内控 ,单线系列 |
|
|
CXLE87208-12 |
7V |
4 |
归0 |
12mA |
256 |
SOP8/内封 |
LED装饰驱动芯片,单线系列 |
|
10V |
3 |
归0 |
12mA |
256 |
灯芯合封 |
LED装饰驱动芯片,单线系列 |
|
|
32V |
4 |
归0 |
18mA |
256 |
SOP8 |
LED装饰驱动芯片,单线系列 |
|
|
CXLE87211B |
32V |
4 |
归1 |
6.5-38mA |
256 |
SOP8 |
LED装饰驱动芯片,400KHz ,单线系列 |
|
CXLE87211A |
32V |
4 |
归1 |
6.5-38mA |
256 |
SOP8 |
LED装饰驱动芯片,200KHz,单线系列 |
|
CXLE87144D |
24V |
12 |
归0 |
17mA |
256 |
SOP16/DIP16 |
LED装饰驱动芯片,单线系列 |
|
CXLE87140H |
24V |
3 |
归0 |
14mA |
256 |
SOP8 |
LED装饰驱动芯片,单线系列 |
|
CXLE87132B |
32V |
4 |
归1 |
6.5-38mA |
256 |
SOP8 |
LED装饰驱动芯片,单线系列 |
|
CXLE87143D |
24V |
6或9 |
归0 |
17mA |
256 |
SOP14/DIP14 |
LED装饰驱动芯片,单线系列 |
|
24V |
12 |
归1 |
20mA |
256 |
SOP16/DIP16 |
LED装饰驱动芯片,七彩内控 ,单线系列 |
|
|
30V |
9 |
归1 |
20mA |
256 |
SOP14/DIP14 |
LED装饰驱动芯片,七彩内控 ,单线系列 |
|
|
24V |
3 |
归1 |
18mA |
256 |
SOP8/MSOP8 |
LED装饰驱动芯片,七彩内控 ,单线系列 |
|
|
32V |
4 |
归1 |
6.5-38mA |
256 |
SOP8 |
LED装饰驱动芯片,七彩内控 ,单线系列 |
|
|
24V |
12 |
归0 |
<45mA |
256 |
SOP16/DIP16 |
LED装饰驱动芯片,恒压,单线系列 |
|
|
24V |
9 |
归0 |
<45mA |
256 |
SOP14/DIP14 |
LED装饰驱动芯片,恒压,单线系列 |
|
|
24V |
3 |
归0 |
<45mA |
256 |
SOP8/DIP8 |
LED装饰驱动芯片,恒压,单线系列 |
|
|
24V |
3 |
归0 |
<45mA |
256 |
SOP8/DIP8 |
LED装饰驱动芯片,恒压,400KHz,恒压,单线系列 |
|
|
恒流二极管 |
|||||||
|
型号 |
端口耐压 |
通道数 |
通讯协议 |
单通道电流 |
灰度级别 |
封装形式 |
备注 |
|
24V |
1 |
— |
10-18-30-60mA |
外PWM |
SOT-23/TO-92/SOD-123 |
LED装饰驱动芯片,最低2.2V,恒流二极管 |
|
|
24V |
1 |
— |
5-65mA,+5mA每档 |
外PWM |
SOT23-3/SOT-89 |
LED装饰驱动芯片,恒流二极管 |
|
|
24V |
1 |
— |
15-350mA |
外PWM |
SOT23-6/ESOP8 |
LED装饰驱动芯片,恒流二极管 |
|
|
40V |
1 |
— |
10~45mA |
外PWM |
SOT23-3 |
LED装饰驱动芯片,恒流二极管 |
|
|
流星灯圣诞灯 |
|||||||
|
型号 |
端口耐压 |
通道数 |
通讯协议 |
单通道电流 |
灰度级别 |
封装形式 |
备注 |
|
7V |
6 |
内控 |
最大80mA |
— |
SOP8 |
LED装饰驱动芯片,流星效果,流星灯圣诞灯 |
|
|
24V |
16 |
内控/外控 |
32mA |
— |
SOP20/DIP20 |
LED装饰驱动芯片,流星灯圣诞灯 |
|
|
24V |
16 |
内控/外控 |
16mA |
— |
SOP20/DIP20 |
LED装饰驱动芯片,流星灯圣诞灯 |
|
|
24V |
6 |
内控 |
45,最大90mA |
— |
SOP8/DIP8 |
LED装饰驱动芯片,流星灯圣诞灯 |
|
|
- |
2 |
内控 |
— |
— |
SOP8 |
LED装饰驱动芯片,流星灯圣诞灯 |
|
|
24V |
12 |
内控/外控 |
32mA |
— |
SOP16/DIP16 |
LED装饰驱动芯片,流星灯圣诞灯 |
|
|
24V |
12 |
内控/外控 |
16mA |
— |
SOP16/DIP16 |
LED装饰驱动芯片,流星灯圣诞灯 |
|
|
24V |
12 |
内控 |
45,最大90mA |
16级 |
SOP16/DIP16 |
LED装饰驱动芯片,流星灯圣诞灯 |
|
|
24V |
3 |
内控/外控 |
82mA |
— |
SOP8/DIP8 |
LED装饰驱动芯片,流星灯圣诞灯 |
|
|
双线系列 |
|||||||
|
型号 |
端口耐压 |
通道数 |
通讯协议 |
单通道电流 |
灰度级别 |
封装形式 |
备注 |
|
7V |
3 |
归0 |
2-25mA |
65536伽马 |
灯芯合封 |
LED装饰驱动芯片,8位,流星灯圣诞灯 |
|
|
VDDV |
18 |
I2C |
3-40mA |
128 |
QSOP24/QFN24 |
LED装饰驱动芯片,流星灯圣诞灯 |
|
|
VDDV |
18 |
I2C |
38mA |
256 |
QFN24/SOP24 |
LED装饰驱动芯片,流星灯圣诞灯 |
|
|
24V |
3 |
归0 |
14mA |
256 |
SOP8 |
LED装饰驱动芯片,流星灯圣诞灯 |
|
|
7V |
3 |
归0 |
12mA |
65536 |
SOP8 |
LED装饰驱动芯片,流星灯圣诞灯 |
|
|
7V |
3 |
归0 |
12mA |
65536 |
灯芯合封 |
LED装饰驱动芯片,流星灯圣诞灯 |
|
|
7V |
3 |
归0 |
12mA |
65536 |
灯芯合封 |
LED装饰驱动芯片,流星灯圣诞灯 |
|
|
7V |
3 |
归0 |
0.73-12mA |
65536 |
灯芯合封 |
LED装饰驱动芯片,16位,流星灯圣诞灯 |
|
|
7V |
3 |
归0 |
2-17mA |
65536 |
灯芯合封 |
LED装饰驱动芯片,16位,流星灯圣诞灯 |
|
|
12V |
3 |
归0 |
12mA |
4096 |
SOP8、倒装、灯芯一体封装 |
LED装饰驱动芯片,低功耗模式,流星灯圣诞灯 |
|
|
7V |
3 |
归0 |
12mA |
4096 |
倒装、灯芯一体 |
LED装饰驱动芯片,低功耗模式,流星灯圣诞灯 |
|
|
7V |
3 |
归0 |
2.5mA |
4096 |
倒装、灯芯一体 |
LED装饰驱动芯片,低功耗模式,流星灯圣诞灯 |
|
|
7V |
3 |
归0 |
5mA |
4096 |
倒装、灯芯一体 |
LED装饰驱动芯片,低功耗模式,流星灯圣诞灯 |
|
|
12V |
3 |
归0 |
12mA |
4096 |
SOP8、倒装、灯芯一体封装 |
LED装饰驱动芯片,低功耗模式,流星灯圣诞灯 |
|
|
12V |
3 |
归0 |
12mA |
4096 |
SOP8、倒装、灯芯一体封装 |
LED装饰驱动芯片,低功耗模式,流星灯圣诞灯 |
|
|
CXLE87141A |
24V |
3 |
归1 |
18mA |
256 |
SOP8 |
LED装饰驱动芯片,流星灯圣诞灯 |
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