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ADP3159/ADP3179
线性稳压器的效率
元件的布局和准则
每个的效率和相应的功率耗散
线性稳压器的未由所述控制器确定
IC 。相反,这些输入和输出电压的函数,并且
负载电流。效率近似为下式:
下面的指南建议最佳perfor-
曼斯在PC系统的开关稳压器:
一般建议
1.
η =
100%
×
V
OUT
V
IN
(34)
相应的功率耗散在MOSFET ,一起
在系列中加入从输入到输出的任意性,是
由下式给出:
(35)
P
LDO
=
(
V
IN
V
OUT
)
×
I
OUT
最低的功耗和最高的效率都accom-
通过选择最低可用的输入电压超过plished
所需的输出电压。然而,如果所选择的输入源
本身是由一个线性调节器产生的,其功耗将
在成比例地增加了额外的电流就必须
现在提供。
实施限流的线性稳压器
为获得最佳结果,一个4层PCB建议。这
应允许所需的通用性为控制电路
互连与优化配置,信号地
平面,电源平面为电源地和输入
功率(例如5V) ,并且在范围内的互连迹线
其余的电力输送电流路径。
当大电流必须PCB之间路由
层,过孔应大量使用,以创建多个并行
使电阻和电感引入电流路径
由这些电流路径被最小化,并通过电流的
等级不超过。
如果关键的信号线(包括电压和电流
控制器IC )感测线必须穿越
电源电路,它是最好的,如果一个接地平面可以是间
这些信号线的走线之间所构成
电源电路。这作为一个屏蔽,以减少噪音
注入信号,使信号的成本
地有点噪音。
控制器的GND引脚IC应先连接到
陶瓷旁路电容( VCC引脚),然后进入
电源地平面。然而,接地平面应
未在其他信号分量延伸,包括
ADP3159本身。
输出电容也应接成紧密
尽可能与负载(或连接器),其接收所述
功率(例如,微处理器核心) 。如果负载分布,
电容器还应分布,并通常在
成比例,其中负载趋于更加动态的。它
也建议保持平面的互连路径短
(即,输入和输出端电容并拢) 。
绝对避免在开关穿越任何信号线
功率路径循环,如下所述。
开关电源路径应路由在PCB上
为了最小化包括可能的最小面积
辐射开关噪声的能量(即, EMI)。若不采取
适当的预防措施通常会导致对EMI问题
整个计算机系统以及与噪声有关的操作概率
题中的功率变换器的控制电路。开关
功率路径是通过由电流路径形成的环路
输入电容器,所述两个FET ,功率肖特基
二极管,如果使用,包括所有互连的PCB走线和
面。采用短而宽的互连痕迹
在这个路径的原因有两个特别重要的:它最大限度地减少
电感在开关循环,从而导致高
能量振铃,它容纳了大电流需求
以最小的电压损失。
2.
3.
图6中的电路提供一个电流限制亲的一例
可配合使用的线性tection电路
监管机构。的输出电压在内部由LRFB销设置的。
电流检测电阻的值可被计算为
如下所示:
4.
R
S
540
mV
540
mV
=
=
250
m
I
O
(
最大
)
2.2
A
(36)
5.
电流检测电阻的额定功率至少为:
P
D
(
RS
)
=
R
S
×
I
O
(
最大
)
=
1.2
W
2
(37)
的最大线性稳压器MOSFET的结温
与短路输出为:
T
J
(
最大
)
=
T
A
+
(
θ
J
C
×
V
IN
×
I
O
(
最大
)
)
T
J
(
最大
)
=
50
°
C
+
(1.4
°
C
/
W
×
( 3.3
V
×
2.2
A
)
=
60
°
C
(38)
6.
这是由MOSFET的数据允许的最大范围内
板材规格。 MOSFET的最大结温
TURE在标称输出为:
T
J
(
)
=
T
A
+
(
θ
J
C
×
(
V
IN
V
OUT
)
×
I
O
(
)
)
T
J
(
)
=
50
°
C
+
(1.4
°
C
/
W
×
( 3.3
V
– 2.5
V
)
×
2
A
)
=
52
°
C
电源电路
7.
(39)
本示例假定一个无限散热器。实际局限性
灰将根据所使用的实际的散热器。
–12–
REV 。一

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