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低压线性稳压器的应用技巧

本文摘要:热力学中常罪的一个错误就是自由选择和线性稳压器一样简陋的装置。当设计将要应用于时,设计师一般来说不会意识到这个错误。更糟的是,由于新型线性稳压器的新功能和规格,PCB中减弱的功率很更容易被忽视。 这让稳压器的运营温度不会多达其额定温度,在实际用于中不会引起故障。 线性稳压器基本上由一个旁路元件和一个控制器构成。该元件是一个晶体管,可以在掌控电路的协助下沦为可变电阻器,从而在旁路元件和负荷之间构成一个分压器。

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热力学中常罪的一个错误就是自由选择和线性稳压器一样简陋的装置。当设计将要应用于时,设计师一般来说不会意识到这个错误。更糟的是,由于新型线性稳压器的新功能和规格,PCB中减弱的功率很更容易被忽视。

这让稳压器的运营温度不会多达其额定温度,在实际用于中不会引起故障。  线性稳压器基本上由一个旁路元件和一个控制器构成。该元件是一个晶体管,可以在掌控电路的协助下沦为可变电阻器,从而在旁路元件和负荷之间构成一个分压器。  图1.线性稳压器框图  留意,旁路元件将在其自身和负荷之间构成一个分压器,起着力学系统功率的起到。

  人们经常忽视了它并非一个神秘实体的事实:旁路元件上的电压不会减少,并渐渐加剧。例如,如果图1中的电路有100毫安的恒定负荷,则可以将其修改并仿真用作图2右图的热目的。当输出电压为5V,输入电压和功率分别为3.3V和100mA时,旁路元件力学系统的功率将超过170MW。

  那么,如果输出电压为24伏时,不会再次发生怎样的变化?此时的力学系统功率为(24-3.3)100mA=2.07瓦。似乎,这样的功率可能会使150毫安的微型稳压器产生过多的热量。运用我们都告诉的欧姆定律(V=I*R)重新考虑一下,当功率变为只有100毫安,或50毫安,或更加小的情况的时候。

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不会使电路更为安全性,因此规律在不知不觉中之后获得了印证。  图2.稳态下修改模式的线性稳压器可以表明功率力学系统的方位  这是我在第一级用来找寻线性稳压器的方法,就是要确认PCB,更加最重要的是确认PCB中的功率。如要计算出来功耗,则可十分较慢地转至自由选择PCB尺寸的问题上来。

  1.计算出来功耗。线性稳压器意味着是用来将额外的电压叛转换成热量的一个可变电阻器:  Pd=(Vi-VOUT)*IOUT(等式1)  2.计算出来设计希望仅次于工作温度所需的jA。jA是相对于环境温度的结点热电阻,基于印刷电路板(摄氏度/W)的PCB,一般来说是在150℃的典型仅次于结温(有些部件的最低结温有可能较低,需在数据表上证实)条件下计算出来的。所需jA有误如下方程式:  (最低结温-最低工作温度)/Pd(等式2)。

  1)滤掉PCB中的器件,这样jA比符合此初始结温拒绝的上述计算结果要较低。在最低结温时操作者不会影响其可靠性。

视电路板、气流、环境和附近的其他热源而以定,拔一定的余量一直是一个很好的设计实践中。  2)只要根据热市场需求对该表格展开削减,则可以大大降低构建其它功能的可玩性,如:较慢瞬态号召、较好的电源状态、使能、低噪音等。  3)测试最后结果!在实验室用于热电偶测试一分钟比花费数小时计算出来更加有价值。

  用于该热计算器可非常简单计算出来出有热量值。  可更加了解地检查热分析,首次分析有助滤掉无法长时间工作的零件,并找到更加有可能长时间工作的零件。


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