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在进行PCB设计时,电源芯片设计选择DC/DC还是LDO是要有要求的, / v2 _5 v1 F/ c- _& t
一、简单的来说,在升压场合,当然只能用DC/DC,因为LDO是压降型,不能升压。LDO的选择 2 n- u( p3 A% Y7 B i# d! s* @
当所设计的电路对分路电源有以下要求
1 Z. H' Q+ O( [; K1. 高的噪音和纹波抑制;
4 A+ M" K! r) A2. 占用PCB板面积小,如手机等手持电子产品;
9 X, L7 |% J( g! F \3. 电路电源不允许使用电感器,如手机; - R- \. {! Y0 W- |# u: V. N2 N& L
4. 电源需要具有瞬时校准和输出状态自检功能; m3 o# o1 z) Y$ a: y1 U
5. 要求稳压器低压降,自身功耗低;
" H2 Z) L$ U$ ?3 E' g6 ^6. 要求线路成本低和方案简单; - n* [1 I4 C3 e( d* M7 _2 u
二、再者,需要看下各自的主要特点: : R- b2 u7 @: Q+ W: C c4 v* y
DC/DC:效率高,噪声大;
) A$ I* v5 W6 N" C/ N C+ ^LDO:噪声低,静态电流小; 4 \- A7 y' C& D" S* J
所以如果是用在压降比较大的情况下,选择DC/DC,因为其效率高,而LDO会因为压降大而自身损耗很大部分效率;
% b! e2 F/ U# Y2 ^9 O如果压降比较小,选择LDO,因为其噪声低,电源干净,而且外围电路简单,成本低。 9 U- W: ?# v8 o+ C. v
LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 , e* w; i+ a& W7 Y
5 t& d2 P- S+ e8 qLDO线性降压芯片:原理相当于一个电阻分压来实现降压,能量损耗大,降下的电压转化成了热量,降压的压差和负载电流越大,芯片发热越明显。这类芯片的封装比较大,便于散热。
8 N9 ]4 [5 }. x$ |6 u( MLDO线性降压芯片如:2596,L78系列等。
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9 a- A1 a/ B0 [DC/DC降压芯片:在降压过程中能量损耗比较小,芯片发热不明显。芯片封装比较小,能实现PWM数字控制。 & b8 m- ?1 A$ B) Z# m, w4 J
DC/DC降压芯片如:TPS5430/31,TPS75003,MAX1599/61,TPS61040/41 * A, H, D1 U; t7 {/ u* F% A
总的来说,进行PCB设计时,升压是一定要选DCDC的,降压,是选择DCDC还是LDO,要在成本,效率,噪声和性能上
6 h/ J3 P$ I) ]$ ?4 H比较。关键是具体应用具体分析。/ d( T5 b; @$ q. x( \+ R
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