설계예제보고서 제목사양애플리케이션작성자문서번호날짜 8.8W 고효율 ( > 86% ) 높은역률 ( > 0.91 ) TRIAC 디머블비절연벅 LED 드라이버 (LYTSwitch TM - 4 LYT4321E 사용 ) 190VAC - 265VAC 입력, 57V TYP, 155

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1 설계예제보고서 제목사양애플리케이션작성자문서번호날짜 8.8W 고효율 ( > 86% ) 높은역률 ( > 0.91 ) TRIAC 디머블비절연벅 LED 드라이버 (LYTSwitch TM - 4 LYT4321E 사용 ) 190VAC - 265VAC 입력, 57V TYP, 155mA 출력 PAR16 LED 드라이버 애플리케이션엔지니어링부서 DER 년 12 월 5 일 개정 1.0 요약및기능 230VAC 에서 86% 를넘는효율 TRIAC 디머블 다양한 TRIAC 디머와함께사용가능 낮은비용, 적은부품수, 소형 PCB 빠른스타트업시간 (300ms 미만 ) - 인지되는지연시간없음 내장된보호및안정성기능 오토리커버리기능으로출력단락회로보호 큰히스테리시스 (Hysteresis) 가있는오토리커버리써멀셧다운 브라운아웃상태에서손상없음 230VAC 에서 PF > VAC 에서 A-THD < 15% EN55015 전도성 EMI 충족 특허정보여기에설명한제품및애플리케이션 ( 제품의외장트랜스포머구성및회로포함 ) 은하나이상의미국및해외특허의대상이되거나파워인테그레이션스 () 에서출원중인미국및해외특허신청의대상이될수있습니다. 파워인테그레이션스 () 의전체특허목록은 에서확인할수있습니다. 파워인테그레이션스 () 는고객에게 < 에명시된특정특허권에따라라이센스를부여합니다 Hellyer Avenue, San Jose, CA USA.

2 목차 1 소개 파워서플라이사양 회로도 회로설명 입력 EMI 필터링 전력회로 바이어스서플라이및출력피드백 TRIAC 위상디밍컨트롤호환성 PCB 레이아웃 BOM 인덕터사양 전기적구성도 전기적사양 재료 인덕터제작구성도 인덕터구성 성능데이터 효율 입력및부하레귤레이션 역률 A-THD 고조파 테스트데이터 테스트데이터, 60V LED 부하 테스트데이터, 57V LED 부하 테스트데이터, 54V LED 부하 테스트데이터, 51V LED 부하 디밍성능데이터 리딩엣지형디머의디밍곡선 디머호환성목록 써멀성능 비디밍 V LED = 60V LED 부하 디밍 V LED = 60V LED 부하 비디밍파형 입력전압및입력전류파형 정상작동시출력전류및출력전압 스타트업시입력전압및출력전류파형 정상작동시드레인전압및전류 스타트업드레인전압및전류... 32, Inc. Page 2 of 41

3 11.6 출력단락상태에서의드레인전류및드레인전압 출력다이오드전류및전압파형 브라운아웃 디밍파형 입력전압및입력전류파형 전도성 EMI 테스트설정 라인서지테스트 개정내역...40 중요사항 : 이기판은안전절연거리요구사항에맞도록설계되었지만엔지니어링프로토타입은아직기관승인을받지않은상태입니다. 따라서 AC 입력을프로토타입보드에제공하도록절연트랜스포머를사용하여모든테스트를수행해야합니다. Page 3 of 41

4 1 소개이문서에서는 155mA, 190VAC~265VAC(50Hz 일반 ) 의입력전압범위에서 57V 정격 LED 스트링전압을구동하도록설계된비절연형, 고역률 (PF), 고효율 TRIAC 디머블 LED 드라이버에대해설명합니다. 사용된토폴로지는고역률, 정전류출력을유지하면서디밍기능을제공하는일체형 (single-stage) 비절연벅입니다. 이문서에는 LED 드라이버사양, 회로도, PCB 정보, BOM, 트랜스포머규격및일반성능특성이설명되어있습니다. Figure 1 Populated Circuit Board, Top View., Inc. Page 4 of 41

5 Figure 2 Populated Circuit Board, Bottom View. Page 5 of 41

6 2 파워서플라이사양아래표에는이설계의최소허용성능이나와있습니다. 실제성능은결과섹션에나열되어있습니다. 설명 기호 최소 일반 최대 단위 설명 입력전압 V IN VAC 2 선식 - P.E. 없음 주파수 f LINE 50/60 Hz 출력출력전압 V OUT V 출력전류 I OUT 155 ma V OUT = 54V, V IN = 230VAC, 25⁰C 총출력전력연속출력전력 P OUT 8.8 W 효율풀부하 η % P OUT 25 ⁰ C 에서측정 환경 전도성 EMI CISPR 15B/EN55015B 안정성 비절연 링웨이브 (100kHz) 디퍼렌셜모드 (L1-L2) 커먼모드 (L1/L2-PE) 2.5 kv 디퍼렌셜서지 500 V 역률 0.91 V OUT(TYP), I OUT(TYP) 및 230VAC, 50Hz 에서측정 고조파전류 EN 클래스 C 주변온도 T AMB ⁰C, Inc. Page 6 of 41

7 3 회로도 Figure 3 Schematic. Page 7 of 41

8 4 회로설명 LYT4321E(U1) 는 LED 애플리케이션에서 사용하도록 설계된 고집적 1 차측 컨트롤러입니다. 이 컨트롤러는 일체형 변환 단계에서 입력 전압 범위 (190VAC~265VAC) 의출력전류를레귤레이션하면서동시에고역률을제공합니다. 이기능을제어하는모든컨트롤회로와고전압파워 MOSFET 이 IC 에통합되어있습니다. 4.1 입력 EMI 필터링퓨즈 FR1은부품이고장나지않도록보호하고디밍을수행하는동안댐핑기능을추가로제공합니다. MOV RV1은디퍼렌셜라인서지이벤트동안전압을제한하기위해클램프를제공합니다. 브릿지정류기 BR1은 AC 입력전압을정류합니다. EMI 는인덕터 (L2) 와커패시터 (C6 및 C7) 로구성된 π 필터에의해필터링됩니다. 4.2 전력회로이설계에서선택한토폴로지는 190VAC~265VAC 입력전압범위에서소형트랜스포머, 낮은 THD, 고역률, 정전류출력을효율적으로제공하도록구성된로우사이드벅입니다. 인덕터 T1 은벅컨버터의메인인덕터이며, 1 차측권선과바이어스권선으로구성되어있습니다. 1 차측권선은메인벅인덕터이고바이어스권선은 IC 서플라이로, 딥디밍중의깜박임및쉬머현상을방지하는데도움이됩니다. TRIAC 디밍의경우에는 25V 이상의바이어스전압이필요합니다. 최소 LED 스트링전압에서 TRIAC 디머가최소도통각 (30 도미만 ) 으로작동할때 IC 에충분한전압이공급되게하려면이요구사항이충족되어야합니다. 출력다이오드 D7 은 U1 이 OFF 상태일때마다작동하여 T1 에저장된에너지를부하에전달할수있도록합니다. C7 의전압 ( 정류된입력 AC) 이출력전압이하로떨어질경우역방향전류가 U1 을통해다시흐르는것을방지하기위해다이오드 D5 가필요합니다. 들어오는정류된 AC 피크는피크입력전압정보를 U1 에제공하기위해 D3 을통해 C8 을충전합니다. 그런다음 R13 및 R14 를통해 U1 의 VOLTAGE MONITOR(V) 핀에전류로공급됩니다. 저항 R12 는라인새그가있을때 V 핀이빠르게반응할수있도록 C8 의방전경로역할을합니다. 입력과전압셧다운기능 (V 핀을통해센싱 ) 은정류된입력전압내성 ( 서지및입력팽창시 ) 을내부파워 MOSFET 의 725BV DSS 정격으로확장합니다. LYTSwitch 의신속한입력과전압탐지기능은 D3 및 C8 피크감지기커패시터와함께파워라인서지이벤트동안 IC 의 MOSFET 에서최대전압스트레스를제한하는클램프를제공합니다. C8 값이 2.2µF 이면 500V 서지를견딜수있고, 4.7µF 이면 1kV 서지를견딜수있습니다. 디퍼렌셜라인서지전압이 1kV 를초과하는경우에는추가로 270VAC 정격 MOV( 금속산화물배리스터 ) 를사용할수있습니다., Inc. Page 8 of 41

9 커패시터 C10 은내장컨트롤러용서플라이핀에해당하는 U1 의 BYPASS(BP) 핀에로컬디커플링을제공합니다. 스타트업동안에 C10 은 U1 의 DRAIN(D) 핀에연결된내부고전압전류소스를통해 6V 까지충전됩니다. 딥디밍상태에서디바이스전력소모는최소로하고 U1 에효율적으로공급하기위해 D9 및 R19 를통해외부바이어스서플라이를사용할것을권장합니다. LYT4321E 에는파워모드가하나만있으므로커패시터 C10 은 4.7µF 로선택되었습니다. 24.9kΩ 저항값이 REFERENCE(R) 핀 (R17) 에사용되었으며 4MΩ(R13+R14) 이 V 핀에사용되어, 입력전압과출력전류간의선형관계를구현합니다. 출력커패시터 C12 는출력필터커패시터입니다. 더미부하저항 R24 는 AC 가제거될때출력이 LED 스트링전압아래로빠르게방전되도록하여램프가 AC 가제거된뒤몇초동안약하게빛나는현상없이완전히꺼지게해줍니다. 4.3 바이어스서플라이및출력피드백 T1의바이어스권선은피드백을제공하고 IC에전류를공급하는데사용됩니다. 바이어스권선전압은출력전압을간접적으로센싱하는데사용되기때문에 2차측피드백부품을사용할필요가없습니다. 바이어스권선전압은출력전압에비례합니다 ( 바이어스와 1차측권선간의권선비에의해설정됨 ). 이바이어스권선의플라이백전압은 D8에의해정류되고 C11에의해평활되고 R20은누설인덕턴스에너지에의해커플링되는과도한전압을줄이는역할을합니다. 계속해서피드백전류는저항 R25를통해 FEEDBACK(FB) 핀으로공급됩니다. 다이오드 D9와 R19가 BP 핀을바이어스권선에연결합니다. 다이오드 D9는 BP의전압전위가스타트업동안이나단락회로상태에서오토-리스타트기능을억제하지않도록분리하는데필요합니다. 저항 R19는바이어스권선에서 BP 핀으로공급되는전류를제한합니다. U1의내장엔진에서는 FB 핀전류, V 핀전류, 내장드레인전류정보를결합하여높은입력역률을유지하면서일정한출력전류를제공합니다. 4.4 TRIAC 위상디밍컨트롤호환성 TRIAC 을기반으로하는낮은가격의리딩엣지및트레일링엣지위상디머를사용하여출력디밍을제공하기위해다양한절충방안이설계에적용되었습니다. LED 기반조명은훨씬낮은전력을소비하므로램프가끌어온전류가디머내에있는 TRIAC 의유지전류보다적습니다. 이로인해 TRIAC 이불규칙적으로작동할때제한된디밍범위및 / 또는깜박임과같은바람직하지않은동작이발생합니다. LED 램프가라인에제공하는상대적으로큰임피던스덕분에 TRIAC 이 ON 상태일때입력커패시턴스를충전하는돌입전류로인해링잉이크게발생할수있습니다. 이경우링잉으로인해 TRIAC 전류가 0 으로내려가고 OFF 상태가되는것과같은쉬머현상이발생할수있습니다. Page 9 of 41

10 설계에적용된댐퍼, 블리더및선형레귤레이터회로는드라이버의효율성에미치는영향을최소화하면서이러한문제를해결합니다. PI 고유의액티브댐퍼는메인부품 D1, R6, R7, VR1, R9, Q2, C4, Q1, Q2, R3, R4, R5 및 R2 로구성되어있습니다. 연결된 TRIAC 이없을경우 Q2 는완전히 ON 상태가되어 R2 를바이패싱합니다. 그러면전력소모가낮게유지되고결국시스템효율이향상됩니다. TRIAC 이 ON 상태가될때마다 C2, R3 및 R4 에서 TRIAC 을감지하여순간적으로 Q1 을구동하고 C3 을계속접지한상태로게이트 Q2 를낮게유지합니다. 따라서 R2 가 TRIAC 와직렬로연결되어전류링잉의댐핑요소로작동할수있습니다. 패시브블리더네트워크는커패시터 C1 과저항 R1 로구성됩니다. 이네트워크는입력을댐핑하고 TRIAC 디머에필요한래칭및유지전류를제공합니다. IC 가매우낮은도통각이나매우낮은입력전압에서도정상적으로작동하고누설전류가높은 TRIAC 에필수적인부하로동작할수있도록 IC 서플라이 (BP 핀 ) 를일정하게유지하기위한선형레귤레이터회로 R22, R23, VR2, Q3 및 D10 이추가되었습니다. 대부분의고전력정격 (600W 초과 ) TRIAC 디머에는 LC 입력필터가있습니다. TRIAC 필터커패시턴스의크기가커서 LED 드라이버의입력단을충전할수있을만큼충분한에너지를제공하는경우입력이방전될때까지 LED 부하에에너지가공급되므로 LED 를켤수있습니다. 계속해서이사이클이반복되면 TRIAC 이 OFF 상태인경우에도 LED 부하가깜박이게됩니다. 바이어스전압이 Vz VR2 +Vt Q3 + Vf D10 보다높은경우선형레귤레이터가활성화되지않습니다. 바이어스전압이매우낮은경우선형레귤레이터가딥디밍동안에만작동하도록전압레귤레이터 VR2 가사용되며, 이를통해 Q3 전력손실을최소화할수있습니다., Inc. Page 10 of 41

11 5 PCB 레이아웃 Figure 4 Top Side. Page 11 of 41

12 Figure 5 Bottom Side., Inc. Page 12 of 41

13 6 BOM Item Qty Ref Des Description Mfg Part Number Mfg 1 1 BR V, 0.8 A, Bridge Rectifier, SMD, MBS-1, 4- SOIC B10S-G Comchip Technology 2 1 C1 220 nf, 450 V, Film MEXXF32204JJ Duratech 3 1 C2 100 pf, 1000 V, Ceramic, NPO, 0805 C0805C101MDGACTU Kemet 4 1 C3 33 nf, 50 V, Ceramic, X7R, 0805 CC0805KRX7R9BB333 Yageo 5 1 C4 10 nf 50 V, Ceramic, X7R, 0603 C0603C103K5RACTU Kemet 6 1 C6 22 nf, 400 V, Film ECQ-E4223KF Panasonic 7 1 C7 100 nf, 450 V, Film MEXXD31004JJ1 Duratech 8 1 C8 2.2 µf, 400 V, Electrolytic, (6.3 x 11) TAB2GM2R2E110 Ltec 9 1 C µf, 10 V, Ceramic, X7R, 0805 C0805C475K8PACTU Kemet 10 1 C11 22 µf, 50 V, Electrolytic, (5 x 11) UPW1H220MDD Nichicon 11 1 C12 68 µf, 100 V, Electrolytic, (10 x 12.5) UVY2A680MPD Nichicon 12 1 D1 100 V, 0.2 A, Fast Switching, 50 ns, SOD-323 BAV19WS-7-F Diodes, Inc D3 600 V, 1 A, Rectifier, Glass Passivated, POWERDI123 DFLR Diodes, Inc D5 DIODE ULTRA FAST, SW, 200 V, 1 A, SMA US1D-13-F Diodes, Inc D7 DIODE ULTRA FAST, GPP, 400 V, 1 A SMA US1G-13-F Diodes, Inc D8 250 V, 0.2 A, Fast Switching, 50 ns, SOD-323 BAV21WS-7-F Diodes, Inc D9 100 V, 0.2 A, Fast Switching, 50 ns, SOD-323 BAV19WS-7-F Diodes, Inc D V, 0.2 A, Fast Switching, 50 ns, SOD-323 BAV19WS-7-F Diodes, Inc FR1 10 R, 5%, 2 W, Metal Film, Fusible NFR JR500 Vishay 20 1 J1 PCB Terminal Hole, #30 AWG N/A N/A 21 1 J2 PCB Terminal Hole, #30 AWG N/A N/A 22 1 L PCB Terminal Hole, #30 AWG N/A N/A 23 1 L1 Wire Jumper, Non-insulated,# 22 AWG, 0.2 in 298 Alpha 24 1 L2 4.7 mh, 90 ma, 20 Ω, RF Inductor B82144A2475J Epcos 25 1 N PCB Terminal Hole, 30 AWG N/A N/A 26 1 Q1 NPN, Small Signal BJT, 80 V, 0.5 A, SOT-23 MMBTA06LT1G On Semi 27 1 Q2 600 V, 0.4 A, 8 Ω, N-Channel, TO-92 STQ2NK60ZR-AP ST Micro 28 1 Q3 NPN, HP, 400 V, 225 ma, SOT23-3 FMMT458TA Diodes-Zetex 29 1 R1 1 kω, 5%, 2 W, Metal Film FMP200JR-52-1K Yageo 30 1 R2 270 Ω, 5%, 2 W, Metal Film FMP200JR R Yageo 31 1 R3 91 kω, 5%, 1/4 W, Thick Film, 1206 ERJ-8GEYJ913V Panasonic 32 1 R4 130 kω, 5%, 1/4 W, Thick Film, 1206 ERJ-8GEYJ134V Panasonic 33 1 R5 30 kω, 5%, 1/10 W, Thick Film, 0603 ERJ-3GEYJ303V Panasonic 34 1 R6 2 MΩ, 5%, 1/8 W, Thick Film, 0805 ERJ-6GEYJ205V Panasonic 35 1 R7 2 MΩ, 5%, 1/8 W, Thick Film, 0805 ERJ-6GEYJ205V Panasonic 36 1 R9 300 kω, 5%, 1/10 W, Thick Film, 0603 ERJ-3GEYJ304V Panasonic 37 1 R kω, 5%, 1/8 W, Thick Film, 0805 ERJ-6GEYJ514V Panasonic 38 1 R MΩ, 1%, 1/4 W, Thick Film, 1206 ERJ-8ENF2004V Panasonic 39 1 R MΩ, 1%, 1/4 W, Thick Film, 1206 ERJ-8ENF2004V Panasonic 40 1 R kω, 1%, 1/16 W, Thick Film, 0603 ERJ-3EKF2492V Panasonic 41 1 R kω, 1%, 1/16 W, Thick Film, 0603 ERJ-3EKF2153V Panasonic 42 1 R kω, 5%, 1/10 W, Thick Film, 0603 ERJ-3GEYJ622V Panasonic 43 1 R20 51 Ω, 5%, 1/8 W, Thick Film, 0805 ERJ-6GEYJ510V Panasonic 44 1 R kω, 5%, 1/8 W, Thick Film, 0805 ERJ-6GEYJ474V Panasonic 45 1 R kω, 5%, 1/8 W, Thick Film, 0805 ERJ-6GEYJ474V Panasonic 46 1 R24 39 kω, 5%, 1/8 W, Thick Film, 0805 ERJ-6GEYJ393V Panasonic 47 1 RV1 250 V, 21 J, 7 mm, RADIAL LA V250LA4P Littlefuse Page 13 of 41

14 48 1 T1 Transformer Bobbin, EE10, Vertical, 8 pins SNX-R1727 TDK-118CPSFR Santronics USA TDK 49 1 U1 LYTSwitch-4, esip-7c LYT4321E 50 1 VR1 15 V, 5%, 150 mw, SSMINI-2 DZ2S15000L Panasonic-SSG 51 1 VR2 20 V, 5%, 150 mw, SSMINI-2 DZ2S200M0L Panasonic, Inc. Page 14 of 41

15 7 인덕터사양 7.1 전기적구성도 4 WD1: 68T - #34AWG 2 WD2: 68T - #34AWG 1 8 WD3: 63T - #34AWG 7.2 전기적사양 7 Figure 6 Inductor Electrical Diagram. Primary Inductance Pins 1-4, all other windings open, measured at 100 khz, 0.4 V RMS µh Resonant Frequency Pins 1-4, all other windings open. 800 khz (Min.) 7.3 재료 Item Description [1] Core: EE10, NC2H. [2] Bobbin: EE10-Vertical, 8 pins (4/4). P/N: TDK-118CPSFR; PI P/N: [3] Magnet wire: #34 AWG - Double coated. [4] Magnet wire: #34 AWG - Double coated. [5] Magnet wire: #34 AWG - Double coated. [6] Tape: 3M 1298 Polyester Film, 6 mm wide, 2.0 mils thick, or equivalent. [7] Varnish: Dolph BC-359 or equivalent. Page 15 of 41

16 7.4 인덕터제작구성도 WD3: 63T - #34AWG WD2: 68T - #34AWG WD1: 68T - #34AWG 인덕터구성 Figure 7 Inductor Build Diagram. Winding Preparation Place the bobbin on the mandrel with the pin side is on the left side. Winding direction is clockwise direction. Start at pin 4, wind 34 turns of wire item [3] from left to right, place 1 layer tape item WD1 [6], then continue wind another 34 turns from right to left, place 1 layer tape item [6], and end at pin 2. Insulation Place 1 layer of tape item [6]. Start at pin 2, wind 34 turns of wire item [3] from left to right, place 1 layer tape item WD2 [6], then continue wind another 34 turns from right to left, place 1 layer tape item [6], and end at pin 1. Insulation Place 1 layer of tape item [6]. WD3 Start at pin 8, wind 63 turns of wire item [5] from left to right in 1 layer. At the last turn bring the wire back to the left and end at pin 7. Insulation Place 2 layers of tape item [6]. Final Assembly Grind, assemble, and secure core halves with tape. Varnish with item [7]. Cut pin 2., Inc. Page 16 of 41

17 8 성능데이터 All measurements performed at room temperature using an LED load. The following data was measured using 4 sets of loads representing a load range of 51 V to 60 V (output voltage). Refer to the table on Section 9.6 for test data. 8.1 효율 V 57 V 54 V 51 V Efficiency (%) Input Voltage (VAC) Figure 8 Efficiency vs. Line and Load. Page 17 of 41

18 8.2 입력및부하레귤레이션 V 57 V 54 V 51 V 160 Load (ma) Input Voltage (VAC) Figure 9 Regulation vs. Line and Load., Inc. Page 18 of 41

19 8.3 역률 V 57 V 54 V 51 V 0.94 PF Input Voltage (VAC) Figure 10 Power Factor vs. Line and Load. Page 19 of 41

20 8.4 A-THD V 57 V 54 V 51 V 30 A-THD (%) Input Voltage (VAC) Figure 11 A-THD vs. Line and Load., Inc. Page 20 of 41

21 8.5 고조파 Class D Limits 60 V Harmonic Content Harmonic Content (ma) Odd Harmonics Order Figure V LED Load Input Current Harmonics at 230 VAC, 50 Hz. Page 21 of 41

22 8.6 테스트데이터 All measurements were taken with the board at open frame, 25 ºC ambient, and 50 Hz line frequency 테스트데이터, 60V LED 부하 Input Input Measurement LED Load Measurement Efficiency VAC Freq V IN I IN P IN V PF %ATHD OUT I OUT P OUT (%) (V RMS ) (Hz) (V RMS ) (ma RMS ) (W) (V DC ) (ma DC ) (W) 테스트데이터, 57V LED 부하 Input Input Measurement LED Load Measurement Efficiency VAC Freq V IN I IN P IN V PF %ATHD OUT I OUT P OUT (%) (V RMS ) (Hz) (V RMS ) (ma RMS ) (W) (V DC ) (ma DC ) (W) 테스트데이터, 54V LED 부하 Input Input Measurement LED Load Measurement Efficiency VAC Freq V IN I IN P IN V PF %ATHD OUT I OUT P OUT (%) (V RMS ) (Hz) (V RMS ) (ma RMS ) (W) (V DC ) (ma DC ) (W) , Inc. Page 22 of 41

23 8.6.4 테스트데이터, 51V LED 부하 Input Input Measurement LED Load Measurement Efficiency VAC Freq V IN I IN P IN V PF %ATHD OUT I OUT P OUT (%) (V RMS ) (Hz) (V RMS ) (ma RMS ) (W) (V DC ) (ma DC ) (W) Page 23 of 41

24 9 디밍성능데이터 TRIAC dimming results were taken with input voltage of 230 VAC, 50 Hz line frequency, room temperature, and nominal 60 V LED load. 9.1 리딩엣지형디머의디밍곡선 Taken using programmable AC source providing leading edge chopped AC input Output Current (ma) Phase Angle (º) Figure 13 Leading Edge Dimming Characteristics., Inc. Page 24 of 41

25 9.2 디머호환성목록 The unit was tested with the following high-line dimmers at 230 VAC, 50 Hz input and 60 V LED load and using Agilent 6812B AC source. Chinese Dimmers Type Maximum Setting I OUT Minimum Setting I OUT (ma) (ma) TCL 630 W L SEN BO LANG 300W L EBA HUANG L SB ELECT 600 W L MYONGBO L KBE 650W L CLIPMEI L MANK 200 W L German Dimmers Type Maximum Setting I OUT Minimum Setting I OUT (ma) (ma) BUSCH 2250 L MERTEN L BERKER W L Italian Dimmers Type Maximum Setting I OUT Minimum Setting I OUT (ma) (ma) RELCO RM34DMA 160W L RELCO RM34DMA 500W L RELCO RTS34.43 RLI 300W L RELCO RT34DSL 500W L MATIX AM W L Korean Dimmers Type Maximum Setting I OUT Minimum Setting I OUT (ma) (ma) ANAM 500W L SHIN SUNG 500W L FANTASIA 500W L SHIN SUNG 700W EU Dimmers Type Maximum Setting I OUT Minimum Setting I OUT (ma) (ma) BERKER L JUNG 225 NV DE L JUNG 266 G DE L BUSCH 2200 UJ-212 L BUSCH 2250 U L BUSCH 2247 U L GIRA / IO1 L GIRA / IO1 L GIRA / IO1 L NIKO L Page 25 of 41

26 NIKO L NIKO L Trailing Edge Dimmers Type Maximum Setting I OUT Minimum Setting I OUT (ma) (ma) PEHA 433HAB T PEHA 433HAB oa T Figure 14 Compatibility List., Inc. Page 26 of 41

27 10 써멀성능 Images captured after running for60 분상온 (25 /> C), open frame for the conditions described on the corresponding figures below. NOTE: Potting the board or placing heat sink on U1 may be necessary when used in high ambient conditions 비디밍 V LED = 60V LED 부하 Figure 15 V IN = 190 VAC / 50 Hz. U1-LYT4321E: 58.2 ºC Figure 16 V IN = 230 VAC / 50 Hz. U1-LYT4321E: 61.6 ºC. Figure 17 V IN = 265 VAC / 50 Hz. U1-LYT4321E: 64.6 ºC. Page 27 of 41

28 10.2 디밍 V LED = 60V LED 부하 Figure 18 V IN = 190 VAC / 50 Hz; 90º Conduction Angle. Damper Resistor R2: 78.9 ºC. Figure 19 V IN = 230 VAC / 50 Hz; 90º Conduction Angle. Bleeder Resistor R1: 78.9 ºC. Figure 20 VIN = 265 VAC / 50 Hz; 90º Conduction Angle. Damper Resistor R2: 116 ºC., Inc. Page 28 of 41

29 11 비디밍파형 11.1 입력전압및입력전류파형 Figure VAC, Full Load. Upper: I IN, 50 ma / div. Lower: V IN, 200 V, 10 ms / div. Figure VAC, Full Load. Upper: I IN, 50 ma / div. Lower: V IN, 200 V, 10 ms / div 정상작동시출력전류및출력전압 Figure VAC, 50 Hz Full Load. Upper: I OUT, 100 ma / div. Lower: V OUT, 30 V, 5 ms / div. Figure VAC, 50 Hz Full Load. Upper: I OUT, 100 ma / div. Lower: V OUT, 30 V, 5 ms / div. Page 29 of 41

30 11.3 스타트업시입력전압및출력전류파형 Figure VAC, 50 Hz. Upper: I OUT, 100 ma / div. Lower: V OUT, 30 V, 100 ms / div. Figure VAC, 50 Hz. Upper: I OUT, 100 ma / div. Lower: V OUT, 30 V, 100 ms / div 정상작동시드레인전압및전류 Figure VAC, 50 Hz. Upper: I DRAIN, 200 ma / div. Lower: V DRAIN, 100 V, 5 ms / div. Figure VAC, 50 Hz. Upper: I DRAIN, 200 ma / div. Lower: V DRAIN, 100 V / div., 5 µs / div., Inc. Page 30 of 41

31 Figure VAC, 50 Hz. Upper: I DRAIN, 200 ma / div. Lower: V DRAIN, 100 V, 5 ms / div. Figure VAC, 50 Hz. Upper: I DRAIN, 200 ma / div. Lower: V DRAIN, 100 V / div., 5 µs / div. Page 31 of 41

32 11.5 스타트업드레인전압및전류 Figure VAC, 50 Hz Start-up. Upper: I DRAIN, 300 ma / div. Lower: V DRAIN, 200 V, 2 ms / div. Figure VAC, 50 Hz Start-up. Upper: I DRAIN, 300 ma / div. Lower: V DRAIN, 200 V, 5 µs / div. Figure VAC, 50 Hz Start-up. Upper: I DRAIN, 300 ma / div. Lower: V DRAIN, 200 V, 2 ms / div. Figure VAC, 50 Hz Start-up. Upper: I DRAIN, 300 ma / div. Lower: V DRAIN, 200 V, 5 µs / div., Inc. Page 32 of 41

33 11.6 출력단락상태에서의드레인전류및드레인전압 Figure VAC, 50 Hz Output Short Condition. Upper: I DRAIN, 200 ma / div. Lower: V DRAIN, 100 V, 200 ms / div. Figure VAC, 50 Hz Output Short Condition. Upper: I DRAIN, 200 ma / div. Lower: V DRAIN, 100 V, 10 µs / div. Figure VAC, 50 Hz Output Short Condition. Upper: I DRAIN, 300 ma / div. Lower: V DRAIN, 200 V, 500 ms / div. Figure VAC, 50 Hz Output Short Condition. Upper: I DRAIN, 300 ma / div. Lower: V DRAIN, 200 V, 5 µs / div. Page 33 of 41

34 11.7 출력다이오드전류및전압파형 Figure VAC, 50 Hz. Upper: I D7, 0.2 A / div. Lower: V D7, 200 V, 5 ms / div. Figure VAC, 50 Hz. Upper: I D7, 0.2 A / div. Lower: V D7, 200 V / div., 5 µs / div. Figure VAC, 50 Hz. Upper: I D7, 0.2 A / div. Lower: V D7, 200 V, 5 ms / div. Figure VAC, 50 Hz. Upper: I D7, 0.2 A / div. Lower: V D7, 200 V / div., 5 µs / div., Inc. Page 34 of 41

35 11.8 브라운아웃 Figure VAC, 50 Hz. CH3: I OUT, 100 ma / div. CH2: V IN, 300 V / div. Page 35 of 41

36 12 디밍파형 12.1 입력전압및입력전류파형 Input: 230 VAC, 50 Hz Output: 60 V LED Load Dimmer: MERTEN W Figure º Conduction Angle. Upper: I IN, 50 ma / div. Lower: V IN, 200 V, 5 ms / div. Figure 45 90º Conduction Angle. Upper: I IN, 50 ma / div. Lower: V IN, 200 V, 5 ms / div. Figure 46 60º Conduction Angle. Upper: I IN, 50 ma / div. Lower: V IN, 200 V, 5 ms / div. Figure 47 45º Conduction Angle. Upper: I IN, 50 ma / div. Lower: V IN, 200 V, 5 ms / div., Inc. Page 36 of 41

37 13 전도성 EMI 13.1 테스트설정 The unit was tested using LED load (~60 V V OUT ) with input voltage of 230 VAC, 60 Hz at room temperature. Figure 48 EMI Test Set-up with the Unit and LED Load Placed Inside the Cone. Page 37 of 41

38 13.2 테스트결과 dbµv 1 PK CLRWR 2 AV CLRWR RBW 9 khz 20.Aug 13 17:16 MT 500 ms Att 10 db AUTO khz 1 MHz 10 MHz 110 EN55015Q LIMIT CHECK PASS SGL TDF EN55015A 40 6DB khz 30 MHz Figure 49 Conducted EMI, 60 V LED Load, 230 VAC, 60 Hz, and EN55015 B Limits., Inc. Page 38 of 41

39 14 라인서지테스트 The unit was subjected to ±2500 V, 100 khz ring wave and ±500 V differential surge at 230 VAC using 10 strikes at each condition. A test failure was defined as a nonrecoverable interruption of output requiring supply repair or recycling of input voltage. Level (V) Input Voltage (VAC) Injection Location Injection Phase ( ) L1, L L1, L L1, L L1, L2 90 Type 100 khz Ring Wave (500 A) 100 khz Ring Wave (500 A) 100 khz Ring Wave (500 A) 100 khz Ring Wave (500 A) Test Result (Pass/Fail) Pass Pass Pass Pass Level (V) Input Voltage (VAC) Injection Location Injection Phase ( ) Type Test Result (Pass/Fail) L1, L2 0 Surge (2Ω) Pass L1, L2 90 Surge (2Ω) Pass L1, L2 0 Surge (2Ω) Pass L1, L2 90 Surge (2Ω) Pass Page 39 of 41

40 15 개정내역 Date Author Revision Description and Changes Reviewed ME 1.0 Initial Release Apps & Mktg, Inc. Page 40 of 41

41 최신업데이트에대한자세한내용은당사웹사이트 () 를참고하십시오. 파워인테그레이션스 () 는안정성또는생산성향상을위하여언제든지당사제품을변경할수있는권한이있습니다. 파워인테그레이션스 () 는여기서설명하는디바이스나회로사용으로인해발생하는어떠한책임도지지않습니다. 파워인테그레이션스 () 는어떠한보증도제공하지않으며모든보증 ( 상품성에대한묵시적보증, 특정목적에의적합성및타사권리의비침해를포함하되이에제한되지않음 ) 을명백하게부인합니다. 특허정보여기에설명한제품및애플리케이션 ( 제품의외장트랜스포머구성및회로포함 ) 은하나이상의미국및해외특허의대상이되거나파워인테그레이션스 () 에서출원중인미국및해외특허신청의대상이될수있습니다. 파워인테그레이션스 () 의전체특허목록은 에서확인할수있습니다. 파워인테그레이션스 () 는고객에게 에명시된특정특허권에따라라이센스를부여합니다. PI 로고, TOPSwitch, TinySwitch, LinkSwitch, LYTSwitch, DPA-Switch, PeakSwitch, CAPZero, SENZero, LinkZero, HiperPFS, HiperTFS, HiperLCS, Qspeed, EcoSmart, Clampless, E-Shield, Filterfuse, StackFET, PI Expert 및 PI FACTS 는 Power Integrations, Inc 의상표입니다. 다른상표는각회사고유의자산입니다. Copyright 2013, Inc. 파워인테그레이션스 () 전세계판매지원지역 세계본사 5245 Hellyer Avenue San Jose, CA 95138, USA. 본사전화 : 고객서비스 : 전화 : 팩스 : 전자메일 : usasales@powerint.com 독일 Lindwurmstrasse , Munich Germany 전화 : 팩스 : 전자메일 : eurosales@powerint.com 일본 Kosei Dai-3 Building , Shin-Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Japan 전화 : 팩스 : 전자메일 : japansales@powerint.com 한국 RM 602, 6FL Korea City Air Terminal B/D, Samsung-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, Korea 전화 : 팩스 : 전자메일 : koreasales@powerint.com 싱가포르 51 Newton Road, #19-01/05 Goldhill Plaza Singapore, 전화 : 팩스 : 전자메일 : singaporesales@powerint.com 대만 5F, No. 318, Nei Hu Rd., Sec. 1 Nei Hu District Taipei 11493, Taiwan R.O.C. 전화 : 팩스 : 전자메일 : taiwansales@powerint.com 중국 ( 상하이 ) Rm 2410, Charity Plaza, No. 88, North Caoxi Road, Shanghai, PRC 전화 : 팩스 : 전자메일 : chinasales@powerint.com 인도 #1, 14 th Main Road Vasanthanagar Bangalore India 전화 : 팩스 : 전자메일 : indiasales@powerint.com 유럽본사 1st Floor, St. James s House East Street, Farnham Surrey GU9 7TJ United Kingdom 전화 : +44 (0) 팩스 : +44 (0) 전자메일 : eurosales@powerint.com 중국 ( 센젠 ) 3rd Floor, Block A, Zhongtou International Business Center, No. 1061, Xiang Mei Rd, FuTian District, ShenZhen, China, 전화 : 팩스 : 전자메일 : chinasales@powerint.com 이탈리아 Via Milanese 20, 3 rd. Fl Sesto San Giovanni (MI) Italy 전화 : 팩스 : 전자메일 : eurosales@powerint.com 애플리케이션문의전화전세계통합번호 애플리케이션문의팩스전세계통합번호 Page 41 of 41

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