
LDO是升压还是降压?LDO和DC-DC电感转换电路到底怎么选?一文讲透
,低压差线性稳压器)是电源设计里出镜率极高、却也最容易踩坑的一类芯片。日常做方案时,关于
电感方案比起来本质差别在哪?规格书上写的最大电流到底能不能直接用?还有,明明标着耐压
等系列产品上的实际应用经验,把这四个问题一次讲透,帮助大家在选型时少犯错误。
),加上误差放大器、基准源和反馈网络,构成一个负反馈闭环。这颗串联管本质上是一个“可变电阻”,误差放大器不断调节它两端的压降,让输出电压稳定在设定值。既然输出电压等于输入电压减去调整管压降,那输出必然只能低于输入,所以
才能稳定输出。下图箭头所指的位置就是输入与输出之间的压差,不同输出电压对应的压差也不一样,这里标注的是
,输出会跟着输入往下掉,进入线性跟随区,此时稳压作用已经失效。这也是“低压差”
虽然都叫电源转换芯片,但工作原理、电路拓扑、优缺点和适用场景完全不同。搞不清楚这个区别,选型时很容易跑偏。
走的是线性调整路线。串联调整管始终工作在线性区,也就是模拟工作区,通过管子的电压降来完成能量转换。输入功率等于输出功率加上调整管损耗,多出来的那部分能量全部在芯片内部以热量形式耗散掉。
工作在开关状态,不是完全导通就是完全关断,再配合电感、二极管或同步整流
,剩下接近六成的能量全部变成芯片发热。输入输出压差越大、电流越大,发热越严重,效率也越低。
外围非常简单,一般输入电容和输出电容各一颗就能工作,占板面积小、成本低、
会把输入输出之间的压差全部转化为热量,所以实际最大输出电流由封装散热能力和环境温度共同决定,而不是规格书上那个“最大电流”数值。
最大功耗和芯片结温两个角度反推出来。同时也能得到一个规律:输入电压越高,允许的输出电流就越低。
以下小压差条件下测得的极限值,实际应用在大压差下根本达不到。第二个误区是按
℃,允许功耗会大幅下降。第三个误区是只考虑稳态电流,忽略了瞬态峰值电流,比如
电源直接接上去,结果芯片瞬间冒烟烧毁。问题不是芯片标错了,而是只看直流电压,忽略了上电瞬间的尖峰电压。
”是绝对最大额定值,意思是任何瞬间,包括纳秒级或微秒级的尖峰,都不能超过
裕量,但在上电、热拔插、开关切换、继电器动作等瞬间,输入端会因为线路杂散电感
,从根源上减小尖峰;另一方面把高频尖峰能量消耗在电阻上,让尖峰上升斜率变缓。
输入引脚在上电瞬间、拔插瞬间、负载切换瞬间的尖峰峰值,确认实际最高电压是否超过芯片耐压。这个步骤看似麻烦,但能避免很多“莫名其妙烧芯片”的问题。
产品线中比较常用的型号,覆盖不同耐压、电流和封装需求,方便选型时参考。
,代价是效率和散热;电流不pg电子控股有限公司能只看规格书数字,必须结合压差、功耗、封装热阻和环境温度一起估算;高压输入场合更要警惕上电尖峰,必要时加
