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優(yōu)質供應
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控制芯片,該芯片使用本司的恒流和恒功率控制技術,通過檢測 VT 端口電壓控制輸
出電流,從而使得在輸入電壓變化時,
輸入功率基本保持不變。芯片具有過溫調節(jié)功能,當芯片溫度過高,減小輸出電流,提
高系統應用可靠性。

SM2096E高壓線性恒流ic使用本司的恒流控制技術
OUT 端口輸出電流外置可調,*
大電流可達 100mA
芯片間輸出電流偏差<± 5%
輸入電壓:120Vac/220Vac
內置線網電壓補償
支持可控硅調光應用電路
具有過溫調節(jié)功能
芯片可與 LED 共用 PCB 板
線路簡單、成本低廉
封裝形式:ESOP8

SM2096E主要應用領域:
E14/E27 燈絲燈
LED 球泡燈,筒燈

高壓線性恒流icSM2096E 是一款帶線網電壓補償、支持可控硅調光雙通道 LED 線性恒流
控制芯片,該芯片使用本司的恒流和恒功率控制技術,通過檢測 VT 端口電壓控制輸
出電流,從而使得在輸入電壓變化時,輸入功率基本保持不變。
芯片具有過溫調節(jié)功能,當芯片溫度過高,減少輸出電流,提高系統應用可靠性。
輸出電流
SM2096E 芯片具有 2 個電流驅動端口,每個端口輸出電流通過外置電阻 R 進行調節(jié)

注 1:輸出功率受限于芯片結溫,極限值是指超出該工作范圍,芯片有可能損壞
。在極限參數范圍內容工作,器件功能正常, 但并不完全保證滿足個別性能指標。
注 2:RθJA 在 TA=25°C 自然對流下根據 JEDEC JESD51 熱測量標準在單層導熱試驗
板上測量。
注 3:溫度升高功耗一定會減小,這也是由 TJMAX,RθJA 和環(huán)境溫度 TA 所決定的
。允許功耗為 PD = (TJMAX-TA)/ RθJA 或是極限范圍給出的數值中比較低的那個值
。

注 4:電氣工作參數定義了器件在工作范圍內并且在保證特定性能指標的測試條件下的直
流和交流電參數。對于未給定上下限值的參數,該規(guī)范不予保證其精度,但其典型值合理
反映了器件性能。
注 5:規(guī)格書的*小、參數范圍由測試保證,典型值由設計、測試或統計分析保證。
注 6:電流負溫度補償起始點為芯片內部設定溫度 145°C。
輸入線電壓補償
SM2096E 通過 VT 端口檢測輸入電壓的變化,當輸入電壓升高時,減小輸入電流;當輸入
電壓降低時,增大輸入電流,故可使系統輸入功率不隨輸入線網電壓的波動而變化,基本
保持恒定。
當 VVT<1.20V 時,VREXT2=0.88(V);當 VVT≥1.20V 時,VREXT2=K-Y* VVT (V),
K=1.350,Y=0.375。其中,K 與 Y 為內部電
路參數,VVT 為芯片 VT 端口電壓,其嵌位電壓為 2.2V。

當系統輸出燈壓較高時,高壓線性恒流icSM2096E VT 端口檢測電壓會降低,在輸入電壓
范圍的下限時恒功率效果會變差,若相應的調節(jié) VT 端口分壓電阻比例,使得在輸入電壓
范圍的下限時恒功率效果變好,這會導致在輸入電壓范圍的上限時,VT 端口受內部嵌位而
導致恒功率效果變差,所以選擇的燈壓不宜太高。

當系統輸出燈壓較高時,高壓線性恒流icSM2096E VT 端口檢測電壓會降低,在輸入電壓
范圍的下限時恒功率效果會變差,若相應的調節(jié) VT 端口分壓電阻比例,使得在輸入電壓
范圍的下限時恒功率效果變好,這會導致在輸入電壓范圍的上限時,VT 端口受內部嵌位而
導致恒功率效果變差,所以選擇的燈壓不宜太高。

當系統輸出燈壓較高時,高壓線性恒流icSM2096E VT 端口檢測電壓會降低,在輸入電壓
范圍的下限時恒功率效果會變差,若相應的調節(jié) VT 端口分壓電阻比例,使得在輸入電壓
范圍的下限時恒功率效果變好,這會導致在輸入電壓范圍的上限時,VT 端口受內部嵌位而
導致恒功率效果變差,所以選擇的燈壓不宜太高。

當系統輸出燈壓較高時,高壓線性恒流icSM2096E VT 端口檢測電壓會降低,在輸入電壓
范圍的下限時恒功率效果會變差,若相應的調節(jié) VT 端口分壓電阻比例,使得在輸入電壓
范圍的下限時恒功率效果變好,這會導致在輸入電壓范圍的上限時,VT 端口受內部嵌位而
導致恒功率效果變差,所以選擇的燈壓不宜太高。
