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        電源LDO和DC的選用原則介紹

        返回列表來源:壹芯微 發布日期 2023-11-02 瀏覽:-

        電源LDO和DC的選用原則介紹

        隨著電力電子技術的高速發展,電力電子設備與人們的工作、生活的關系日益密切,而電子設備都離不開可靠的電源,計算機電源全面實現了開關電源化,率先完成計算機的電源換代,開關電源相繼進入各種電子、電器設備領域,程控交換機、通訊、電子檢測設備電源、控制設備電源等都已廣泛地使用了開關電源,更促進了開關電源技術的迅速發展。

        開關電源和線性電源相比,二者的成本都隨著輸出功率的增加而增長,但二者增長速率各異。線性電源成本在某一輸出功率點上,反而高于開關電源。隨著電力電子技術的發展和創新,使得開關電源技術在不斷地創新,這一成本反轉點日益向低輸出電力端移動,這為開關電源提供了廣泛的發展空間。

        1、線性穩壓器,所謂線性穩壓器,也就是我們說的 LDO。其特點是傳輸元件工作在線性區,它沒有開關的跳變;僅限于降壓轉換,很少會看到升壓的應用。

        2、開關穩壓器,即重復切換“開”和“關”狀態,與能量存貯部件(電容器和感應器)一起產生輸出電壓。它的調整是通過根據輸出電壓的反饋樣本來調整切換定時來實現的。其特點是傳輸器件開關(場效應管),在每個周期完全接通和完全切斷的狀態;里面至少包括一個電能儲能的元件,如:電感器或者電容器;多種拓撲(降壓、升壓、降壓-升壓等)。

        3、為什么有些情況要選擇開關穩壓器或者為什么不用LDO?

        所有的能量都不會憑空消失,損耗的能量最終會以熱的形式傳遞出去,這樣,工程師在設計中就會產生很大的挑戰,比如說,損耗最終以熱的形式傳遞,那么電路中就需要增加更大的散熱片,結果電源的體積就變大了,而且整機的效率也很低。如果在開關模式的開關電源,不僅可以提高效率,還可以降低了熱管理的設計難度。

        下面舉一個例子來對比線性電源和開關電源的效率和體積:

        A、線性穩壓器的效率及功率損耗:
        11.png

        根據上圖我們可以計算出它的最大輸出效率為:

        12.png

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        它的功率損耗為:
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        B、開關穩壓器的效率及功率損耗:
        15.png

        根據上圖我們可以計算出它的最大輸出效率為:

        16.png

        17.png

        它的功率損耗為:

        18.png

        19.png

        從它們的效率來看,一個 12V 輸入,3.3V/2A 輸出的電源,如果用線性穩壓器來實現的話,它輸出效率只有 28%,而用開關電源來做的話,它的輸出效率能達到 90%以上。

        所以線性電源在高輸入電壓,低輸出電壓的情況下的效率是非常的低,它只適用于一些輸入和輸出的壓差比較低的場合。像這些情況下使用開關電源的優勢是顯而易見的。

        線性穩壓器的損耗為 17.4W,開關穩壓器的損耗只有 0.73W,這些損耗最終會以熱量的形式傳遞出去,器件的工作溫度=器件溫升+環境溫度,溫升=熱阻 × 損耗的情況下:假如器件的熱阻 θ=35℃/W來計算,LDO 的溫升=35℃ ×17.4W=609℃,開關穩壓器溫升=35℃ ×0.73W=25.55℃。

        可見,開關穩壓器可以工作在 60~70℃的環境溫度也是沒問題的,而 LDO 在這種情況下,發熱非常嚴重,必須得降低它的熱阻,而熱阻的大小就取決于散熱面積,散熱面積越大,熱阻就越小,所以 LDO 需要很大的散熱面積(如下圖),來減少它的熱阻以獲得較低的溫升。
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        上圖紅色標注的地方分別是一個 2.5W 的 LDO 和一個 6W 的開關電源,兩者功率相差 2.4倍,但開關電源的面積僅是 LDO 的 1/3 不到,也就是說開關電源的損耗大大減少了,能夠承受更高的熱阻,減少散熱的面積。

        如果說輸入與輸出之間壓差較低的情況下,可以使用 LDO,但壓差較大的情況下,建議使用開關電源。當然,開關電源也有它的劣勢,它的輸出會有噪聲、振鈴、跳變,而 LDO 則不會。某些場合的負載對電源的電壓是很敏感的話,可以在開關電源后面載加一級 LDO。

        如我們要把 5V 轉為 1.2V ,如果直接有 LDO 的話,效率可能只有 20%,但我們可以把 5V 用開關電源變為 1.5V,再用 LDO 把 1.5V 轉為 1.2V,這樣,效率就會高,是一個比較優化的設計。

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