|
EDA365欢迎您登录!
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,
& A( v7 L6 t9 m5 j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
' {0 w& [ b2 r& } T当所设计的电路对分路电源有以下要求 $ ^, t+ D; @. H! Y
1. 高的噪音和纹波抑制; + ^: g, @1 c, i! `) x1 J, }( y
2. 占用PCB板面积小,如手机等手持电子产品; 8 H! S; T! u" R) n" c G O3 w
3. 电路电源不允许使用电感器,如手机; 0 _' S9 _% E8 p5 C& j& u
4. 电源需要具有瞬时校准和输出状态自检功能; 0 C; s7 i k' H! @
5. 要求稳压器低压降,自身功耗低;
* k4 N4 F0 N6 Q/ n8 [6. 要求线路成本低和方案简单; " K1 a* p9 c% ~9 C
二、再者,需要看下各自的主要特点:
- q0 }" i6 V0 q& w# ODC/DC:效率高,噪声大; # @# X D4 r0 K& q+ X
LDO:噪声低,静态电流小; ' m2 {! |$ \3 X/ _" Z
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;
* {# Y1 g' q& \$ _ v2 A3 e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。 ! K" p9 J0 A5 i9 A( a9 e8 e6 s6 H
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。 $ O1 t+ q$ k+ Q5 ]% _- X" e2 Z
# a4 @6 M- q: S3 p1 o/ O+ L. RLDO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。 ) g/ S0 u( [0 G/ ^" N+ N5 o- z* Y
LDO线性降压芯片如:2596,L78系列等。 # O# h0 r8 s) |/ h
9 W2 e5 |- f' }% ~( ]( i, x# sDC/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。
+ u- F- p3 s" i2 S* k) N' xDC/DC降压芯片如:TPS5430/31,TPS75003,MAX1599/61,TPS61040/41 ! p. ~* K9 F6 f) ?5 k1 Q
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
5 }# p2 R U' v3 X+ `- V3 Q6 [3 v; y; R# f比较。关键是具体应用具体分析。
' {1 U7 Y; m( h( s% H9 B7 Z# P |
|