目錄
一、最大輸出電流
二、最大輸入電壓
三、最大功率:Pmax
四、負載動態調整率
?五、輸入電源紋波抑制比:PSRR
一、最大輸出電流
參考TI? LM1117IMPX-3.3/NOPB數據手冊
由于LDO轉換效率很低,LDO的標稱最大電流 ≥ 實際最大負載電流 × 1.3倍(即30%余量)
?示例:若負載峰值300mA,則選≥390mA的LDO(如常見500mA型號)。
-
高溫或散熱受限場景:余量需增至50%(因高溫會降額輸出電流)。
-
低噪聲/高精度需求:某些LDO需更高靜態電流,需額外預留余量。
二、最大輸入電壓
通過查手冊TI? LM1117IMPX-3.3/NOPB的最大輸入電壓為20V
建議輸入電壓應保持在最大額定電壓的80%以下,防止:
-
瞬態電壓尖峰損壞芯片
-
熱損耗過高
-
穩壓不穩定
例如:某LDO最大輸入電壓為 6V,推薦不要超過 5V。
三、最大功率:Pmax
首先計算LDO的最大允許功率
LM1117IMPX-3.3/NOPB:建議運行結溫為125°C,實際使用時盡量讓LDO工作在85°C以下。
SOT-223封裝的熱阻為61.6°C。
最大允許功耗為 PD = (TJ(max)–TA)/RθJA)
Pmax:為輸出最大功率
Tj:最大結溫 125°C
Ta:環境溫度 (實際看你設計的產品工作溫度,假設你的設備需要工作在環境溫度50°C的情況下)
-
如果你的實際功耗超過 1.22W,芯片可能會因過熱而觸發熱關斷或永久損壞。
-
如果你的環境溫度更高,比如 70℃,那最大功耗就會進一步下降:
假設我的輸入電壓為5V,輸出電壓為3.3V,輸出電流為200mA,此時的結溫和外殼溫度為:
先計算出LDO的總功耗為:0.34W
再計算出LDO節溫升為:20.94°C
最后再加上環境溫度就可以得出節溫度為:70.94°C
結到可的熱阻為42.5°C
帶入公式,大概LDO的表面溫度為56.49°C
四、負載動態調整率
“LDO 的動態負載調整率”是衡量 LDO 在負載電流突然變化時,輸出電壓偏移量和響應速度的一個關鍵指標。
當負載電流從 0mA 增加到 800mA,輸出電壓最多可能從 3.3V 偏移 ±10mV(最壞情況)
說明其負載調整率很好,輸出電壓基本不怎么隨負載變化而波動
-
LM1117-ADJ 是可調輸出型,電壓偏移用百分比表示:
-
典型:0.2%
-
最大:0.4%
-
-
這表示如果你設定輸出為 3.3V,滿載時最多可能變化:
?五、輸入電源紋波抑制比:PSRR
?紋波調節 (Ripple Rejection) 指的是穩壓器抑制輸入電壓紋波的能力,數值越大,表示對輸入紋波的抑制越好,輸出紋波越小。
我們計算0°~125°C的輸出紋波
當紋波抑制比為 60 dB 時,輸入1V的紋波會被抑制到 1 mV 的輸出紋波。
一、最小輸入電壓:Vin_min
查表可以得出,當輸出最大800mA時,0-125°溫度時,輸入電壓-輸出電壓最大為1.3V,所以設計時應該,取最大值來設置輸入電壓。
此時輸出電壓為3.3V,則就需要3.3V+1.3V=4.6V的輸入電壓,否則LDO