在大壓差的情況下的LDO使用做出以下三點(diǎn)建議:
一、需要注意負(fù)載電流
此情況下LDO的輸出電流能力很有限,因?yàn)橐?2V降壓5V為例,輸出150mA,那么LDO的熱損功率為:
(12-5)*0.15=1.05W
那么以AMS1117,發(fā)熱量最小的封裝TO-252為例,每瓦會(huì)上升100攝氏度,那么1.05W就是105攝氏度,再加上環(huán)境溫度25攝氏度計(jì)算:
25+105=130℃
輕輕松松就 超過了spec(-40~125℃) 。如果散熱做的足夠好的話,輸出電流理論能達(dá)到手冊(cè)的最大輸出電流。(實(shí)際上很難,鑒于成本等等因素)
二、更換LDO為BUCK,但是成本會(huì)高一些
更為BUCK降壓會(huì)好很多,首先BUCK降壓的效率很高,發(fā)熱量很小,且BUCK的電流輸出能力一般是高于LDO的。例如更換為MP2225。下圖為官方的Demo。
三、必須用LDO怎么辦?串聯(lián)電阻!大面積覆銅+過孔散熱??!
如果和這位道友一樣,那么最簡(jiǎn)單低成本的方法就是在LDO前面串聯(lián)電阻, 電阻分?jǐn)偣β剩ū热缰暗呐e例0.15A電流,用20Ω的電阻,那么電阻可以分?jǐn)?.45W的功率,那么此時(shí)LDO就會(huì)沒那么熱了),電阻多熱點(diǎn),LDO就少熱點(diǎn)!不過用此方法需計(jì)算好電阻的功率,可以多個(gè)電阻并聯(lián)或串聯(lián)。另外在Layout的時(shí)候 大面積鋪銅和打過孔保證LDO的散熱 。
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串聯(lián)電阻
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BUCK
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ldo
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負(fù)載供電
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