Applications
- Éclairage intérieur/extérieur avec des guides de lumière étroits à perte
- Indicateurs de jauge de carburant
- Feu de croisement/carte de lecture
- Feux arrière et clignotants
- Ports de charge
- Éclairage de la grille et du logo
- Lampes de décoration extérieures
Caractéristiques
- 24x pilotes de LED
- Processeur Arm® Cortex® M0 32 bits
- 64kB Flash / 16kB SRAM
- Convertisseurs et régulateurs Buck intégrés
- 24 pilotes de LED configurables à 45mA par pas de 100uA
- 24 contrôleurs PWM 16 bits
- 9 GPIO
- ADC 10 bits
- Interface UART
- Interface SPI
- Double interface LIN 2.2 J2602
- Optimisé pour les applications automobiles
| Nom de l'appareil | Plate-forme | Plage de température | Boîtier | Épingles |
|---|---|---|---|---|
| iND83211 | Automobile | -40C à +125C | 6×6 mm QFN | 48 broches au pas de 0,4 mm |
L'iND83211 est un circuit de commande d'éclairage LED de qualité automobile doté d'un processeur Arm® Cortex® M0 32 bits intégré, de 64 Ko de mémoire Flash et de 16 Ko de mémoire SRAM, créant ainsi une solution unique pour les systèmes d'éclairage intérieur. Le circuit intégré comprend un système de gestion de l'énergie flexible, un courant programmable jusqu'à 24x 5V, des entrées/sorties à drain ouvert avec modulation de largeur d'impulsion (PWM) de 16 bits, ainsi que des fonctions de surveillance et des interfaces LIN pour l'automobile. Le dispositif peut être connecté directement à l'alimentation automobile et peut supporter une décharge de 40V de la batterie de la voiture. L'unité de gestion de l'énergie intégrée met en œuvre un convertisseur abaisseur de tension et deux régulateurs de tension sur puce avec des condensateurs externes.
Pilotage de LEDs de forte puissance avec l'iND83211
Le convertisseur abaisseur de tension intégré fait du iND83211 un choix idéal pour piloter des LED de forte puissance. Le dispositif est capable de délivrer un courant constant maximal tout en maintenant une faible dissipation d'énergie afin de minimiser la température de jonction de la LED associée à une diminution de la durée de vie et des performances, et de répondre aux exigences thermiques strictes de ces types d'applications.
Le convertisseur buck délivre jusqu'à 750mA en supportant les LEDs à fort courant qui requièrent plus de 200mA par canal RGB. Le convertisseur buck a une sortie nominale de 5V qui peut être ajustée jusqu'à 3.8V tout en gardant le courant constant. De plus, chacun des 24 canaux peut être connecté en parallèle afin d'augmenter les capacités d'absorption de courant. Le courant de chaque canal peut également être configuré dans le micrologiciel afin de répartir les charges de manière optimale.

Stabilité de la couleur et de l'intensité
Pour maintenir la stabilité de la couleur et de l'intensité en cas de fluctuations de température, le matériel du iND83211 comprend un circuit propriétaire de détection de tension de jonction de la LED pour mesurer avec précision la température de la LED. Une fois la température de jonction mesurée, un facteur de correction de la couleur est calculé à l'aide du processeur Arm® Cortex® M0 32 bits intégré et appliqué à chaque canal RVB individuel à l'aide du PWM 16 bits et d'un pas de courant de 100uA. En outre, un capteur de température intégré fixe une limite spécifiée pour s'assurer que les LED et les composants de soutien ne dépassent pas leurs limites opérationnelles et ne risquent pas de surchauffer.
Le flux lumineux de chaque couleur varie différemment en fonction de la température de jonction des LED. Comme le montre la figure 2, il n'y a qu'une légère variation pour le bleu, mais le rouge a une perte de luminance significative lorsque la température augmente. Le iND83211 utilise la tension de la LED à travers chaque PN de la LED pour déterminer la température de jonction de la LED. La figure 3 montre la relation entre la tension de la LED PN et la température de jonction de la LED.

Deux émetteurs-récepteurs LIN créent une connexion fixe en utilisant le service de configuration et d'identification des nœuds ou l'adressage automatique avec détection de la position du nœud esclave. Cette interface est utilisée pour envoyer ou recevoir des commandes, des diagnostics et des informations d'état. Grâce au noyau embarqué, l'iND83211 peut ajuster la couleur des LEDs en utilisant uniquement les coordonnées de couleur reçues ; tous les paramètres matériels de configuration requis sont calculés à la volée.
Le iND83211 peut piloter efficacement et précisément des LEDs à leur puissance lumineuse maximale sans dépasser les conditions de fonctionnement sûres, nécessite un minimum de composants externes et est logé dans un boîtier compact de 6×6 mm. Les caractéristiques matérielles du composant, combinées à la vaste bibliothèque logicielle d'indie, font du iND83211 une excellente solution système pour les applications LED de haute puissance.

