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麦克雷尔INC 。
散热注意事项
该MIC5316旨在提供300mA电流
在一个非常小的连续电流为两路输出
封装。最高环境工作温度
计算基于所述输出电流和所述
跨越部分的电压降。给定的输入电压
为1.8V ,输出电压为1.5V为V
OUT1
,为1.0V
V
OUT2
和输出电流= 300毫安每个输出。
稳压电路的实际功耗可
使用下式来确定:
P
D
= (V
IN
– V
OUT1
) I
OUT1
+ (V
IN
– V
OUT2
) I
OUT2
+ V
BIAS
I
GND
因为该装置是CMOS和接地电流是
通常<100μA在负载范围内时,电源
耗散贡献的接地电流是<1 %和
可以忽略该计算。
P
D
= ( 1.8V - 1.5V ) × 300毫安+ ( 1.8V - 1.0V ) × 300毫安
P
D
= 0.33W
要确定最高环境工作
包的温度,使用结点到环境
该装置的热电阻和下面的基本
公式:
P
D(最大)
T
J(下最大)
T
A
=
θ
JA
MIC5316
T
J(下最大)
= 125℃的最高结温
模具中。为结点到环境的热阻
最小的足迹,是
θ
JA
= 70 ° C / W 。
代P
D
对于P
D(最大)
并求解环境
操作温度将得到最大操作
条件为稳压电路。
最大功耗不得超过
正确操作。
例如,在操作该MIC5316 - F5CYMT时
1.8V和300毫安,负载在每一个输入电压
以最小的占用空间布局输出时,最大
工作环境温度T
A
可以被确定为
如下所示:
0.33W = ( 125°C - T的
A
)/(70°C/W)
T
A
= 101.9°C
对于散热和热效应的充分讨论
电压调节器,请参阅“调节器散热”
第
麦瑞半导体的设计与低压差电压
稳压器
手册。此信息可被发现于
麦克雷尔的网站:
http://www.micrel.com/_PDF/other/LDOBk_ds.pdf
2008年7月
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M9999-070208-A