相同简易的设备。当规划上台面后,规划师通常会想到自己的过错。更糟的是,因为稳压器的运转温度超越其额定温度,这种规划在实际运用中会呈现毛病。凭仗新式线性稳压器的新功用和
记住,线性稳压器基本上由一个旁路元件和一个操控器组成。该元件是一个晶体管,能够在操控回路的协助下作为可变电阻器,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,旁路元件将在其本身和负荷之间构成一个分压器,起到耗散功率的效果。
人们常常疏忽了它并非一个奇特实体的现实。旁路元件上的电压会下降,并逐步升温。例如,假如图1中的电路有100毫安的稳定负荷,则能够将其简化并模仿用于图2所示的热意图。当输入电压为5V,输出电压和功率分别为3.3V和100mA时,旁路元件耗散的功率将到达170MW。
那么假如输入电压为24伏时会怎样?此刻的耗散功率为(24-3.3)×100 MA =2.07瓦。该功率会使许多150毫安的微型稳压器过热。当然,咱们对此都了解。咱们都知道,V = I * R和P = I* V。可是,咱们要镇定考虑,“但它只需100毫安,或50毫安,或等等。”那么世界的无情规则会狙击,以极像吉布斯的办法打得咱们措手不及[1]。
这是我在榜首级用来寻觅线性稳压器的办法,便是要确认封装,更重要的是确认封装中的功率。如要核算功耗,则可十分快速地转到挑选封装尺度的问题上来。
1. 核算功耗。记住,线性稳压器仅仅是用来将额定的电压降转换成热量的一个可变电阻器(等式1):
2. 核算规划希望最大作业时分的温度所需的θjA。θjA是相对于环境和温度的结点热阻抗,依据印刷电路板(摄氏度/ W)的封装,通常是在150℃的典型最大结温(留意,有些部件的最高结温或许较低,必定要查看数据表)条件下核算出来的。所需θjA应为(方程式2):
滤掉封装中的器材,这样θjA比满意此初始结温要求的上述核算成果要低。在最高结温时操作会影响其可靠性。视电路板、气流、环境和邻近的其他热源而定,留必定的余量一直是一个很好的规划实践。
只需依据热需求对该清单进行减缩,则能够大幅度下降完成其它功用的难度,如:快速瞬态呼应、电源杰出、使能、低噪音等。
一直测验您的终究成果!在实验室运用热电偶测验一分钟比花费数小时核算更有价值。
可更深化地查看热剖析,初次剖析有助于滤掉无法正常作业的零件,并找出更或许正常作业的零件。
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