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CS5253B1
电容和输入电压瞬时短路
到地面上,损害可能发生。在这种情况下,二极管连接的
如图22推荐的。
计算功耗和
散热器的要求
V
控制
CS5253B1
V
动力
调整
V
OUT
V
SENSE
大功率稳压器,如CS5253B - 1通常
工作在高结温。因此,它是
重要的是要计算的功耗和结
精确的温度,以保证充足的散热装置
被使用。由于包片被连接到V
OUT
对
CS5253B -1时,可能需要对某些电隔离
应用程序。此外,与所有的高功率封装,热
在必要的化合物,以确保适当的热流。为
增加安全性,这种高电流的LDO包括内部
热关断电路
一个IC的热特性取决于
以下四个因素:结温,室温
温度,模头的功率耗散,并且热
从模具结电阻到环境空气中。该
最大结温可由下式确定:
TJ(MAX)
+
TA (最大)
)
PD (最大)
R
qJA
图22.二极管保护电路
拇指有用的,如果保护二极管确定的规则
所需要的是解决对于电流:
I
+
C
V
T
最高环境温度和电源
耗散通过而设计来确定
最大结温及热阻
依赖于制造商和封装类型。该
最大功耗为稳压器:
PD (最大)
+
( VIN(MAX )
*
VOUT(分钟)), IOUT (最大值)
)
VIN(最大) IIN (最大)
其中:
I是电流流出来的负载电容时的
V
控制
被短路,
C是负载电容的值
V是输出电压,并
T是需要V的持续时间
控制
过渡
从高分到被短路。
如果计算出的电流大于或等于
在所提供的典型的短路电流值
规范,认真思考应考虑使用
一个保护二极管。
电流限制
内部电流限制电路限制输出电流
在过载条件。
短路保护
散热片有效地增加了表面积
包从IC提高热的流动路程和
到周围的空气中。在散热流动通道的各个材料
在IC和外部环境之间的具有热
其测定在每瓦度阻力。像系列
的电阻,这些热阻相加
确定模具之间的总热阻
结和周围的空气中,R
qJA
。这个总热
电阻是由三个部分组成。这些电阻
术语是从结点到外壳测(R
QJC
),
外壳到散热器(R
QCS
) ,和散热器到环境空气
(R
QSA
) 。该方程为:
R
qJA
+
R
QJC
)
R
QCS
)
R
QSA
所述装置包括:短路保护电路,其
夹子输出电流在大约500毫安小于
它的电流限制值。这提供了一个电流折返
功能,这减少了直接下的功率耗散
负载短路。
热关断
热关断电路被设计来保证
激活上述的大约一个管芯结温
150 ℃,并关闭调节器的输出。该电路
具有典型的滞后为25℃ ,从而使
稳压器从热故障自动恢复。
R的值
QJC
是在2.5 ℃/瓦特的CS5253B -1-
对D
2
PAK -5封装。对于高电流调节器,如
该CS5253B -1的大部分热量在生成的
功率晶体管部分。 R的值
QSA
依赖于
散热片型,而第r
QCS
取决于多种因素,如
封装类型,散热器接口(是绝缘体和热
润滑脂使用? ) ,并在散热片之间的接触面积和
该程序包。一旦这些计算完成后,
的R的最大允许值
qJA
可以计算并
合适的散热器选择。有关进一步的讨论
散热器的选择,看看我们的应用笔记“热
管理“,文件编号AND8036 / D 。
http://onsemi.com
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