IND87682芯片介绍

发布于:2024-06-27 ⋅ 阅读:(161) ⋅ 点赞:(0)

写在前面:有用过TI的TPS92682芯片的可以一起交流一下,两个芯片是完全pin to pin的

一、芯片介绍

        IND87520芯片是indiemicro公司推出的, 是一个双通道峰值电流模式控制器 IC。它具有 SPI(串行外设接口)接口,可以编程以在恒定电流和恒定电压模式下工作。

二、芯片功能

1.恒定电压模式:
①作为两个独立或双通道的升压电压调节器工作。
②输出电压可以使用外部电阻分压器或通过 SPI 接口进行编程。
③适用于大电流 LED,与 iND87520(双通道降压 LED 驱动器)配合使用。
④可以提供一个完整的解决方案来驱动多达 60V 的多个 LED 串。

2.恒定电流模式:
①可以在多种拓扑结构下工作,如 Boost、Buck-Boost 和 SEPIC LED 驱动器拓扑。
②LED 电流可以通过模拟或 PWM 调光技术独立调节。

3.iND87682 包含一个 LH 引脚,当 MCU 连接错误时,LH 引脚被拉高,启动“跛行回家”模式下,设备进入独立模式。

三、规格和特点

①全汽车级认证:符合 AEC-Q100 一级标准
②输入电压范围:4.5V 至 65V
③分离的电源供应:5V 信号电源和可配置的 7.5V~13V 驱动电源
④开关频率范围:100kHz 至 1MHz(系统时钟最大 2MHz,模拟限制:系统时钟最大 5MHz)
⑤扩频调制:高达 ±15% 的扩频调制,用于优化电磁兼容性(EMC)
⑥电流调节精度:±4%
⑦PWM 调光驱动:内部/外部高侧 PWM 调光驱动
⑧内部模拟调光:在恒定电流(CC)模式下具有 10 位内部模拟调光,在恒定
⑨电压(CV)模式下具有 10 位内部输出电压分辨率
⑩双通道电流共享功能:在 CV 模式下(180/0 度相位移)具有 3 位偏移校准
⑪逐周期峰值电流保护:具有模拟计数器标志
⑫过压和欠压检测:用于 CV 模式的输出电压检测
⑬过流和欠流检测:用于 CC 模式的输出电流检测
⑭SPI 接口:可编程的开关频率、输出电流、PWM 调光和故障监控
⑮可编程的 Limp-home 模式:在通信失败的情况下启用,内部看门狗监控通信状态
⑯片上温度监控:用于 IC 结温监测

四、应用领域

  • 汽车前灯照明
  • 紧急车辆
  • 通用照明

五、功能框图

在这里插入图片描述

六、引脚配置与功能

引脚 类型 描述
引脚名字 引脚号
VIN 1 P 芯片的电源输入
EN 2 I 启用引脚,一旦拉下,整个芯片停止运行
PWM1 3 I 通道1的PWM调光控制信号
PWM2 4 I 通道2的PWM调光控制信号
SSN 5 I 芯片选择输入SPI通信
SCK 6 I SPI通信时钟输入
MISO 7 O SPI从机数据输出
MOSI 8 I SPI从机数据输入
LHI 9 I 这个引脚的电压决定了跛行的返回模式下的输出电流
FLT1 10 O 故障引脚,当任何通道1发生故障时拉下
FLT2/SYNC 11 I/O 故障引脚,当任何通道2发生故障时拉下;如果EN_SYNC为高值,该引脚用于时钟同步,需要外部时钟
COMP1 29 I/O 通道1的补偿网络引脚
COMP2 12 I/O 通道2的补偿网络引脚
PDRV1 28 I/O 通道1的PWM高侧PMOS驱动器
PDRV2 13 I/O 通道2的PWM高侧PMOS驱动器
CSN1 27 I 平均电流传感器负输入;通道1
CSN2 14 I 平均电流传感器负输入;通道2
CSP1 26 I 平均电流传感器的正输入;通道1
CSP1 15 I 平均电流传感器的正输入;通道2
FB1/OV1 25 I/O 反馈输入引脚,也复用过压保护;通道1
FB2/OV2 16 I/O 反馈输入引脚,也复用过压保护;通道2
ISN1 24 I 峰值电流传感器负输入;通道1
ISN2 17 I 峰值电流传感器负输入;通道2
ISP1 23 I 峰值电流传感器的正输入;通道1
ISP2 18 I 峰值电流传感器的正输入;通道2
GATE1 22 II/O 通道1的栅极驱动器
GATE2 19 I/O 通道2的栅极驱动器
PGND 20 P 驱动电路的电源接地
VDRV 21 P 驱动台电源;电压由内部高压调节电压LDO,去耦电容是必要的
AGND 30 P 模拟电路和数字逻辑接地
VDD 31 P 模拟电路和数字逻辑电源;电压由一个内部LDO,一个去耦电容器是必要的
RT 32 I/O 时钟配置引脚;连接一个电阻到这个引脚来设置时钟频率

此芯片的模式状态以及SPI协议的使用和调光原理都和IND87520芯片一模一样,可参考这篇文章进行学习理解。IND87520芯片介绍(二)-CSDN博客不做过多赘述。


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