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To learn more about ON Semiconductor, please visit our website at www.onsemi.com

Is Now Part of

ON Semiconductor and the ON Semiconductor logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC dba ON Semiconductor or its subsidiaries in the United States and/or other countries. ON Semiconductor owns the rights to a number of patents, trademarks, copyrights, trade secrets, and other intellectual property. A listing of ON Semiconductor’s product/patent coverage may be accessed at www.onsemi.com/site/pdf/Patent-Marking.pdf. ON Semiconductor reserves the right to make changes without further notice to any products herein. ON Semiconductor makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does ON Semiconductor assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages. Buyer is responsible for its products and applications using ON Semiconductor products, including compliance with all laws, regulations and safety requirements or standards, regardless of any support or applications information provided by ON Semiconductor. “Typical” parameters which may be provided in ON Semiconductor data sheets and/or specifications can and do vary in different applications and actual performance may vary over time. All operating parameters, including “Typicals” must be validated for each customer application by customer’s technical experts. ON Semiconductor does not convey any license under its patent rights nor the rights of others. ON Semiconductor products are not designed, intended, or authorized for use as a critical component in life support systems or any FDA Class 3 medical devices or medical devices with a same or similar classification in a foreign jurisdiction or any devices intended for implantation in the human body. Should Buyer purchase or use ON Semiconductor products for any such unintended or unauthorized application, Buyer shall indemnify and hold ON Semiconductor and its officers, employees, subsidiaries, affiliates, and distributors harmless against all claims, costs, damages, and expenses, and reasonable attorney fees arising out of, directly or indirectly, any claim of personal injury or death associated with such unintended or unauthorized use, even if such claim alleges that ON Semiconductor was negligent regarding the design or manufacture of the part. ON Semiconductor is an Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. This literature is subject to all applicable copyright laws and is not for resale in any manner.

(2)

AN-9744

スマート LED ドライバー ICPFC 機能内蔵型

概要

FL7701 は、連続電導モード (CCM) で運用される降圧

コンバータートポロジー用の PWM ピーク電流コント ローラーで、デジタル制御アルゴリズムを使った高性 能 PFC 機能を備えています。FL7701 は、高電圧スイ ッチングデバイスを使用した電流ソースでもある内蔵 型自己バイアス回路を持ちます。HV ピンへの入力電 圧が 25V から 500V の時、FL7701 は VCC ピンで

15.5 V

DC を保持します。FL7701 はまた、安定的な運 用のために

UVLO

ブロックを備えています。

V

CC電圧

V

CCST+ 以上に達した時に、UVLO ブロックは運転

を開始します。VCC が VCCST- まで低下した時、IC 運 転は停止します。このアプリケーションノートは、

FLS0116 にも対応している事にご留意ください。

これは FL7701 と同じ特徴や性能を持つ高機能

LED

照明用ドライバーですが、内蔵式 1A、500V MOSFET を備えています。

ZCD による内部デジタルリファレンス

ヒステリシスは、入力電圧がノイズの多い環境や不安 定な状態の時の IC の安定した動作のために用意されて います。FL7701 には、AC 入力状態のための「スマー ト」内蔵ブロックが備えられています。50Hz または

60Hz

の AC 電源が装着された場合、IC は自動的に内 蔵された一定の過渡時間で内部リファレンスを変更し、

入力状況に合わせた調節をします。

Reference R

S Q

Driver

Isw L IL

LED Load D1

Vsup

DAC: Digital to Analog HV Device : High-Voltage Device

+ VLED -

FL7701 Iline

OUT HV

Device VCC HV

GND C

VSUP_SEN

DAC_OUT ZCD_OUT

CS DAC

図 1.

FL7701 の基本ブロック

DC 電源が IC

に接続された場合、内部リファレンスが

ただちに DC 波形に変化します。内部 DAC_OUT リフ ァレンスシグナルは VCC 電圧に従って変化します。

DAC_OUT

シグナルと内蔵クロック(CLK_GEN) を使

って、FL7701 は自動でデジタルリファレンスシグナ ル、DAC_OUT を作成します。高すぎるコンデンサー 値が VCC に接続された場合、VCC 電圧は AC 入力電 圧 バ レ ー 領 域 の 間 、 低 下 し な い 場 合 が あ り ま す 。

ZCD_OUT

シグナルは正常に作動せず、

IC

は異常内部

リファレンスシグナルを示します。通常の作動順序に 関しては図 2 を参照してください。この異常な内部リ ファレンスシグナルは、LED 灯を点滅させます。

ソフトスタート機能

FL7701

は、IC スタートアップ時の突入電流を軽減す

る内蔵式ソフトスタートを備えています。IC が作業を 開始するとき、その内部リファレンスは約七回転の間、

ゆっくりと規定レベルまで増加します。この過渡期の 後、内部リファレンスは一定の DC レベルで固定され ます。図 3 を参照してください。この過渡期の間、IC は連続的に VCC ピンから入力位相情報を探し続けま す。IC が VCC ピンからの位相情報の検知に成功する と、IC は自動的に AC 入力電圧に似た形を辿ります。

図 4 を参照してください。成功しなければ、IC は

DC リファレンスレベルになります。

Gate Voltage, VG VSUP_ SEN

ZCD_ OUT CLK_ GEN DAC_ OUT Drain Voltage, Vdrain

VCC

図 2.

FL7701 運用

(3)

AN-9744 アプリケーションノート

© 2012 フェアチャイルドセミコンダクターコーポレーション www.fairchildsemi.com

Rev. 1.2 • 12/30/14 2

VRECTIFIED

ILED time

time

図 3.

DC 入力条件

VRECTIFIED

ILED time

time

図 4.

AC 入力条件

内部力率 (PF) 機能

FL7701

アプリケーション回路は、ブリッジダイオー

ド後の電圧整流に入力電解コンデンサーを使用しませ ん。このシステムの設計は高パルス状の入力電流をも たらすためです。このパルス状電流は多くの調波成分 を含んでいるので、システム全体として高い PF を保 持できません。高い PF 性能を得るために、FL7701 は 違ったアプローチを使います。

FL7701

は、追加の検知ピンやその他の部品を必要と

し な い 、 高 度 な 内 蔵

PFC

機 能 を 持 ち ま す 。

IC

は、供給電圧安定のための VCC ピンをバルクコン

デンサー上に必要としません。

FL7701

は、ゼロクロス検知 (ZCD) シグナル用の VCC 変更ポイントを検知します。これは DAC_OUT 生成用 の内部タイミングシグナルです。通常、VCC ピンに接 続されたコンデンサーは、電圧安定のために使用され、

低域フィルターやノイズキャンセルフィルターの役割 を果たします。これは、たとえ他のピンにノイズがあ ったとしても VCC ピンで安定したタイミングシグナ ルを受信する能力を増強します。

DAC_OUT

JFET Output Voltage Bridge Diode Output Voltage

Input Voltage Peak

ZCD

t

t t

VCC Vdd Charging Voltage

JFET Output Voltage

t Vbridge

図 5. デジタル PFC 回路

VCC

ピンで正確かつ信頼性を保ったまま入力電圧位 相を計算するために、FL7701 はデジタル技術 (シグマ

/デルタ変調/復調)

を使用します。このデジタル技術を

完了したのち、FL7701 は図 6 に示されるように、入 力電圧と同じ位相の新たなリファレンスを持ちます。

ZCD_OUT

/ 2 Vp Vp

Sine wave generation (when PFC function is enabed.)

Constant reference generation (when PFC function is disabled.)

Soft change period

Reference

図 6. 内部リファレンス

このシグナルは、検出回路から最終コンパレーターと 電圧情報に入ります。ピン 1 が比較されます。結果と して、FL7701 は高力率を備え、図 6 で示されている ように、DC 入力環境で普通のピーク電流コントロー ラーとして運用できます。AC 入力モードと DC 入力 モードの関係は

2

です。

出力周波数プログラミング

FL7701

は RT 抵抗器か、開放条件下の RT ピンを使 用して出力周波数をプログラムする事ができます。

FL7701 は、RT

ピンが開放されたままの場合、45kHz

前後の一定の出力周波数を持つ事ができます。システ ムの信頼性を高めるために、RT 開放条件では 100nF 以下の小容量コンデンサーが推奨されます。出力周波 数と RT 抵抗器の関係は以下の通りです。

f

OSC

RT

10

9

02 .

2 

[Hz] (1)

出力開放回路保護

推 奨 さ れ る 接 続 方 法 は 図

7

に 示 さ れ て い ま す 。

FL7701

は、高電圧プロセスデバイスを使って自己バ

イアスする高電圧パワーサプライ回路を備えています。

LED

をチップに接続しないと、IC は起動できません。

LED

L

FL7701

OUT HV

EMI filter BD

CS

GND VCC

RT ADIM

C1 C2

L1

L2

D1

R1

R2 R3

D2

C3 C4

図 7.

LED 開放条件

(4)

インダクター短絡回路保護

FL7701

は異常過電流保護 (AOCP) 機能を備えていま す。LED 電流検知抵抗器の電圧が 2.5V より高い場合 は、リーディングエッジ-ブランキング

(LEB)

時間

350ns 以内だったとしても、IC は作動を停止します。

GND

RT OUT

VCC HV

Reference

JFET

AOCP UVLO

Q

R S TSD

Leading Edge Blanking ZCD

DAC Soft start Digital Block

CS

Oscillator

- +

LEB

- +

time VCC

ZCD

2.5V

図 8.

AOCP 機能

アナログ調光機能

アナログ調光 (ADIM) 機能は、ADIM ピンの電圧レべ ルを変化させる事によって出力 LED 電流を調節しま す。

アプリケーション情報

FL7701

は、LED アプリケーションのために設計され

た、革新的な降圧コンバーター制御 IC です。DC およ び AC 入力電圧で制限無く作動し、その入力電圧レベ ルは最大 308 VAC

です。

Table 1

は FL7701 デバイスを使用したデザインター ゲットの一例です。

Table 1.

ターゲットデザイン仕様書

アイテム システム

スペック 備考

周波数

45 kHz

出力電圧

35 V

F

=3.5 V, n=10

出力 LED 電流 RMS

0.3 I

LED(rms)

出力 LED 電流ピーク

0.5 I

LED (ピーク) 入力電圧 (最大)

220 I

AC(rms)

ステップ 1: 最小デューティ比

FL7701 は、2% から 50% までの一定内部デューティ

比領域を持ちます。この領域は入力電圧とストリング 内の LEDs 数によって決定されます。

(max) min

in F

V D nV

 

(2)

η

がシステムの効率である時、VIN(最大) が最大入力電圧、

V

F

が LED の順降下電圧、そして n が直列接続の LED

数になります。

例えば、

V

IN(最大)

= 220 V

、η

=85%

で、十個の

LEDs

が直列接続されている場合、最小デューティ比は

:

132 . 0 220 2 85 . 0

5 . 3 10

min

  D

ステップ 2: 最大デューティ比

ステップ 1 と同じように、次のように最大デューティ 比を計算します。

(min) max

in F V D nV

 

(3)

0 10 20 30 40 50 60

0 5 10 15

[%] Duty

[ms]

図 9. デューティ変動対時間

FL7701

は、低調波不安定性を防止するため、50% の

最大デューティサイクルを備えています。最小入力電 圧が 50% デューティ比に入ると仮定します。方程式

(2)を使って、CCM

オペレーションのための最小入力

電圧を再計算してください。

] [ 35 . 5 82 . 0 85 . 0

35

max

(min)

V

D

V

in

nV

F

 

 

(4)

Input voltage

Average LED Current(ILED(ave)

tontoff

Dmin 1-Dmin

CCM

Expected min. input voltage (CCM) : Vin(min)=82.35V

311V

DCM DCM

time

time Current Limit on the

DAC reference

i

図 10. 推定波形

(5)

AN-9744 アプリケーションノート

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ステップ 3: 最大オン/オフ時間

FL7701

は、低調波不安定性を防ぐために、0.5 前後

の内部一定最大デューティ比を持ちます。最大オン/オ フ時間を仮定します。例えば、45kHz 運用条件下での 最大オン/オフ時間は以下になります:

11 . 90000 11

1 2

1  

s off

on

t f

t [μs]

ステップ 4: LED 電流リップル、

∆i

を計算します。

図 11は FL7701 アプリケーションの通常の LED 電流 波形を示します。より安定した、あるいはリニア LED 電流には、CCM で運用してください。

ton toff

Dmin 1-Dmin

DCM ∆i DCM

CCM 0.5∆i 0.5∆i

Current peak at LED current maximum point (ILED(peak))

Current min at LED current maximum point (ILED(min))

Average LED Current (ILED(ave)) Current peak at LED average

current maximum point (ILED(ave.peak))

図 11.

LED 電流のターゲット波形

図 11の通常の LED 電流波形を使い、次のような式を 求めましょう。

)

2

. ( ) (

I i

I

LEDpeak LEDavepeak

 

 または

)

2

. ( (min)

I i

I

LED

LEDavepeak

 

(5)

Table 1

において、求められる平均 LED 電流は、常に

IC

自 体 が 限 定 す る

LED

ピ ー ク 電 流 値

I

LED(ピ ー ク)

= 500 mA と LED 最小電流の間に位置します。この特性

を使って、求められる出力電流リップル領域のインダ クター値 (∆i) は:

) (

2 I

LED(peak)

I

LED(ave.peak)

i  

 または

) (

2 I

LED(ave.peak)

I

LED(min)

i  

 (6)

以下の場合

2

) . ( ) (

peak ave LED rms LED

II

Table 1

から、ターゲット LED 電流 rms は 0.3A と定 義され、

LED

電流ピークは

0.5A

に設定されます。

] [ 1516 . 0 ) 3 . 0 2 5 . 0 ( 2

) 2

(

2

( ) ( )

A I

I

i

LED peak LEDrms

ステップ 5: インダクタンス

ステップ 4 の結果を使って、インダクターの最小イン ダクタンス値の式をもう一つ求めます。

  mH

i f

D n L V

s

F

4 . 5

1516 . 0 45000

) 132 . 0 1 ( 10 5 . ) 3 1 )(

(

min

 

 

  (7)

図 12. 電流リップル (∆I) 対インダクタンス

図 13. 推定波形 ステップ 6: 検知抵抗

電流検知抵抗値は以下のように決定されます:

5 1 . 0

5 . 0

) (

peak LED

CS

I

R V []

(8)

ピーク電流条件での電力消費を考慮する場合も、電源 定格は 0.25W 以下です。

ステップ 7: 周波数設定抵抗器

] [ 919 . 44 10 0213 .

1  2 

9

 

k

R f

sw

t

(9)

周波数設定抵抗器 Rt が接続されていない場合、シス

テムは

IC

のデフォルトスイッチング周波数である

45kHz で作動します。

(6)

システム認証

14

FL7701

システムの推奨回路をほんの数点の コンポーネントで示します。

LED L

FL7701

OUT HV

EMI filter BD

CS

GND VCC

RT ADIM

C1 C2

L1

L2

D1

R1

R2 R3

D2

C3 C4

図 14. テスト回路

図 15と図 16は、220V、LEDs 十個での DC および

AC

入力条件の、FL7701 アプリケーションからのス タートアップ波形を表示します。

図 15.

DC におけるソフトスタート性能

入力条件

図 16.

AC におけるソフトスタート性能

入力条件

図 17と図 18は、入力ソースの高域周波数から低域、

そしてより高い周波数への変化を辿る FL7701 の性能 を示します。

図 17. 入力ソースの変化: 45Hz から 100 Hz

図 18. 入力ソースの変化: 100Hz から 45Hz 図 19 は、変化する VADIM でのアナログ調光性能を示 します。出力 LED 電流は制御電圧に従って変化しま す。

図 19.

V

ADMIN

対LED 電流

ILED [0.2A/div]

Vドレイン [100V/div]

ILED [0.2A/div]

Vドレイン [100V/div]

VCC [5V/div]

Vドレイン [100V/div]

ILED [0.2A/div]

VCC [5V/div]

Vドレイン [100V/div]

ILED [0.2A/div]

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図 20は、AOCP 性能の通常機能を示します。FL7701 は、出力 LED 電流をリーディングエッジ-ブランキン グ (LEB) で、電流ノイズを無視し、パルスバイパルス で制限します。IC は出力 LED 電流をパルスバイパル スで制限しますが、インダクターショートの際の突入 電流を防ぐ事はできません。このタイプの異常状態を 防止するために、IC はシステムを保護する AOCP 機 能を備えています。

図 20.

AOCP 機能

図 21 は、FL7701 システムの通常波形を示します。

LED 電流は、入力電圧ソースと整流正弦波形と同じ位

相を持ちます。

図 21. 通常運用波形

設計のヒント

LED 電流変化

図 22 は、高 PF を達成するための推奨回路を示しま す。この条件では、LED 電流は半サイクル期間毎に 0 になります。

図 22. 通常波形

これに合わせて設計するには、図 23 に示されるよう に、

LED

負荷と並列に電解コンデンサーを加えます。

この増設されたコンデンサーがより真に近い DC LED 電流を供給します。

FRD LED L

FL7701 OUT AC INPUT HV

EMI filter BD

CS

GND VCC RT ADIM

Electrolytic Capacitor

図 23.

電解コンデンサー付回路

図 24. バルクコンデンサーの通常

VCC [10V/div]

VDC [40V/div]

VCS [1V/div]

Vゲート [7V/div]

VDD [3V/div]

ILED [0.1A/div]

Vドレイン [100V/div]

VDD [3V/div]

ILED [0.2A/div]

VDRVドレイン [100V/div]

VDD [3V/div]

Vゲート [7V/div]

ILED [0.2A/div]

VDRAIN [100V/div]

(8)

アナログ調光中の ZCD エラーによる LED 点滅 の防止

FL7701

の HV ピンは通常、EMI フィルター部品の後 ろに接続されます。HV ピンの波形は EMI フィルター の L−C 共振および EMI コンデンサーの放電に起因す る歪みを持ちます。これは、図 25 に見られる様な

VCC 波形の歪みや ZCD

検知エラーに繋がる事があり

ます。異常な波形は LED 灯の点滅を起こす事があり ます。

図 25. アナログ調光時の LED 点滅

LED 点滅の原因は以下の通りです;

1. EMI フィルターが定格出力電力に最適化され

ています。アナログ調光使用時、出力電力が 減尐しています。出力電力が減尐するに従い、

EMI フィルターコンデンサーが完全に放電さ

れていません。

2. EMI フィルターコンデンサーが完全に放電さ

れているとき、VCC 電圧はドロップポイント を持たず、これが ZCD エラーを発生させます。

3. ZCD エラーが発生すると、FL7701 は LED ス

トリングが電流偏差による点滅を起こしてい る次の 6 整流ラインサイクルで DC モード運 転に変化します。

FL7701 がアナログ調光に使用されている時の ZCD エ

ラーを防止するために、HV 接続ポイントは図 26に示 されているように、直列接続ダイオード経由でドレイ ン側から入力側に変更されなければいけません。

Fuse

500mA/250V FLS0116

CS VCC GND RT

DRAIN HV

ADIM BD

MB6S

LED

Analog Dimming Signal with MCU

図 26.

FLS0126 アプリケーションアナログ調光付

最小調光領域

アナログ調光ピンの運用領域は 0.5V~3.5V です。dc シグナルが ADIM ピンに注入されていないと、このピ ンは内部で 3.5V まで引き上げられ、システムは最大 明度で作動します。

ADIM ピンの電圧が 0.5V 以下の場合、FL7701 は最小

ターンオン時間で作動し、それが図 27 に示されるよ うに最小調光電流を決定します。

図 27. アナログ調光カーブの例

システムの信頼性を増強

ノイズの多い条件でのシステムの信頼性を増強するた め に、100pF 以下 の小型コ ンデンサ ーを

RT

及び

ADIM

ピンに付加します。通常の条件では、これらの

部品は不要です。

PCB レイアウトガイドライン

PCB

レイアウトが重要なのは、一般アプリケーショ ンがランプ用アプリケーションを改造したものになり、

製品サイズを小さくする必要があるからです。

IC

はノ イズに影響を受ける事があるので、注意深く

PCB

レ イアウトガイドラインに従ってください。

外部給電パス上の IC を位置づけてください。

電力 GND とシグナル GND を分けてください。

 VCC

コンデンサーは

V

CCピン付近に位置づけ られているはずです。

PGND

Powering Path

SGND

One point GND IC

Capacitor for VCC pin

図 28.

LED レイアウト例

(9)

AN-9744 アプリケーションノート

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関連データシート

FL7701-

スマート

LED

照明ドライバー

IC

PFC

機能内蔵型

FLS0116-MOSFET

統合型スマート

LED

照明ドライバー

IC

PFC

機能内蔵

DISCLAIMER

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT FURTHER NOTICE TO ANY PRODUCTS HEREIN TO IMPROVE RELIABILITY, FUNCTION, OR DESIGN. FAIRCHILD DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF THE APPLICATION OR USE OF ANY PRODUCT OR CIRCUIT DESCRIBED HEREIN; NEITHER DOES IT CONVEY ANY LICENSE UNDER ITS PATENT RIGHTS, NOR THE RIGHTS OF OTHERS.

LIFE SUPPORT POLICY

FAIRCHILD’S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF THE PRESIDENT OF FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORPORATION.

As used herein:

1. Life support devices or systems are devices or systems which, (a) are intended for surgical implant into the body, or (b) support or sustain life, or (c) whose failure to perform when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in significant injury to the user.

2. A critical component is any component of a life support device

or system whose failure to perform can be reasonably

expected to cause the failure of the life support device or

system, or to affect its safety or effectiveness.

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N. American Technical Support: 800−282−9855 Toll Free USA/Canada

Europe, Middle East and Africa Technical Support:

Phone: 421 33 790 2910 Japan Customer Focus Center

Phone: 81−3−5817−1050 LITERATURE FULFILLMENT:

Literature Distribution Center for ON Semiconductor 19521 E. 32nd Pkwy, Aurora, Colorado 80011 USA

Phone: 303−675−2175 or 800−344−3860 Toll Free USA/Canada Fax: 303−675−2176 or 800−344−3867 Toll Free USA/Canada Email: [email protected]

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