|
EDA365欢迎您!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
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,
$ K) |/ v$ T w2 i4 r4 G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 + X# o6 L( Q: V* b$ P$ J
当所设计的电路对分路电源有以下要求
7 ]6 s5 q2 b- k1 f' c3 H1. 高的噪音和纹波抑制;
6 e9 R1 S3 n1 g# L2. 占用PCB板面积小,如手机等手持电子产品; 4 o- C K/ n- g( v$ p% D8 n0 O% T
3. 电路电源不允许使用电感器,如手机;
5 E% O3 t2 k7 f( Q4. 电源需要具有瞬时校准和输出状态自检功能;
" K/ F$ X& Y* G6 k5. 要求稳压器低压降,自身功耗低;
9 E) e4 C3 H. Y6. 要求线路成本低和方案简单;
7 s1 f6 O0 J) F" v1 F$ ?; M( |+ [1 Z二、再者,需要看下各自的主要特点:
% I. }# _* Q8 {DC/DC:效率高,噪声大;
2 Y. u, T. o0 L, nLDO:噪声低,静态电流小; ! }' V. J9 {3 U# B
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; + \! V1 y* [7 ^
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。 8 c7 H) Q0 b2 T7 r5 j
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。
1 O; U9 m$ m% [0 n& o+ _ ' R/ {7 a7 d) [: W+ r0 r
LDO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。 % l2 e0 N* r; U) t, q
LDO线性降压芯片如:2596,L78系列等。 2 a5 w7 B8 A ]
* D: H% _& _2 C
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。 0 R" F. L( k+ j2 \! u
DC/DC降压芯片如:TPS5430/31,TPS75003,MAX1599/61,TPS61040/41
5 e! y: C1 L% r& t( {5 B 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 3 S) A) T6 _4 u
比较。关键是具体应用具体分析。
" X1 T4 Z$ E1 i* `# y4 D! I) } |
|