LDO(低压差线性稳压器)设计电源注意事项(学习笔记)

2023-11-19

1、LDO最大输出电流

      按照2/3原则选择,即电路总消耗电流的3/2倍,若电路总消耗电流50 mA,那么LDO的最大输出电流为75mA;

2、封装散热以及功耗

     功耗=(输入电压-输出电压)*工作电流,按照1/2原则选择LDO封装,达不到的可以PCB应增加散热面,功耗大的可以安装散热片;

3、注意压降

     压降=输入电压-输出电压,压降符合LDO规格才能稳定输出,不然输出达不要求,如压降2V的LDO,想要输出5V电压,输入的电压是6V,那么眼睛达不到2V,输出也达不到5V;

4、静态电流

     静态电流指的是LDO工作本身需要消耗的电流。特别是用电池供电的产品,需要选用较低静态电流的LDO以提升产品的待机时间

5、滤波电容

     参考LDO规格书要求,选用合适的电容,选用容量过小的电容,输出的电压可能会不稳或者纹波比较大。如果输入的电源纹波本身就比较大,输入和输出端建议选用更大容量的电容;

     电容的耐压值也需要注意,一般使用2倍原则来选用。假如输入端电压为24V,那么最好选择50V耐压的电容,如果耐压值实在达不到2倍也不能少于1.5倍。否则你的产品是不可靠的;

学习来源:https://blog.csdn.net/duibudui11/article/details/102936360

本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系:hwhale#tublm.com(使用前将#替换为@)

LDO(低压差线性稳压器)设计电源注意事项(学习笔记) 的相关文章

  • AD PCB导出Gerber文件(非常详细的步骤)

    当我们的PCB绘制好 并仔细检查后 就可以把文件交给工厂生产了 一般有两种方式 第一种最简单 就是直接将PCB文件压缩打包 发给工厂 发给工厂的途径一般有两种 一种是在其官网上提交 一种是在其开发的应用程序上提交 嘉立创工厂就可以在其开发的
  • 直流输入过压保护电路

    在嵌入式产品设计中 许多都为电池供电或者USB接口供电 当误操作使供电电压高于芯片工作电压时 就会导致芯片烧坏 带来严重的后果 因此在电源的输入端到芯片的供电输入端 还是很有必要加一个过压保护电路 当输入电压超过设定值 就切断电源 保护芯片
  • 模拟电路设计(18)---负阻型正弦波振荡器

    负阻型正弦波振荡器 具有负的微变电阻特性的电子器件称为负阻器件 在一个LC或者谐振腔振荡回路中 若以负阻器件与消耗能量的常规电阻相抵消 使得振荡回路无能量消耗 那么电路也能维持正常的振荡 在实际电路中 负阻器件肯定是有源器件 由这种形式构成
  • 单电源运放的偏置电压

    运放的特点是输出幅值不能超过电源电压的压差 对于传统单电源运放 如LM358 输出电压幅值不能达到电源电压上下限 单电源运放工作时只能放大对地为正 同向输入 或为负 反向输入 的直流电压 若输入为对地的交流信号时 则只能放大正半波或负半波
  • Allegro PCB设置高亮某个网络,提高对比度

    对于硬件工程师来说 检查PCB layout走线是经常的时候 但是网上我查找很多的教程 很少有说清楚怎么高亮某个网络 并且特别高亮 提高对比度的操作 1 点击Assign Color 扫把 弹出Options窗口 选择要高亮网络的颜色 比如
  • 简单说一说手机中常用的芯片-OVP芯片

    什么是OVP OVP Over Voltage Protection 即过压保护 电压值超过一定值后 对后级电路起到了保护作用 避免因输入电压过大 导致后级电路损坏 过压保护的方式有很多种 然而运用在手机端的 往往是采用OVP芯片 价格实惠
  • 硬件系统工程师宝典(34)-----FLASH电路如何设计?

    各位同学大家好 欢迎继续做客电子工程学习圈 今天我们继续来讲这本书 硬件系统工程师宝典 上篇我们了解了存储器可分为RAM和ROM 根据不同特性也可以逐级细分 并且简单介绍了EEPROM 今天我们讲一讲FLASH有哪几种 NOR FLASH
  • 还在纠结芯片引脚需要加多大容值的电容吗?

    电容具有滤波的作用 应该是每个硬件工程师都具备的最基础的知识了 在一些芯片IO口 我们能看到0 1UF 100NF 4 7UF容值的滤波电容 电容 一个小小的物料 其容值的选取往往在硬件电路设计以及仿真中起到了非常重要的作用 在电容进行滤波
  • 电路仿真软件LTspice 使用教程

    目录 一 LTspice 特点 二 获取方式 三 运行演示电路 四 自绘电路 五 操作要点 六 相关链接 一 LTspice 特点 1 免费 2 电源快速仿真 3 涵盖大量ADI产品模型 二 获取方式 LTspice信息中心 亚德诺半导体
  • BUCK同步整流

    图一 buck电路 开关电源相对于LDO来说具有输出电流大以及效率高等优点 由图一可以看到buck电路的损耗除了电感内阻 以及开关管SW的损耗 开关损耗 导通损耗 外还有二极管存在一定的损耗 在电压输入输出电压较大的情况下可以暂时不进行考虑
  • PT100温度采集电路设计

    PT100是正温度系数的热敏电阻 顾名思义 随着温度的升高 电阻的阻值变大 相反 如果随着温度的升高 电阻的阻值变小 就是负温度系数的热敏电阻 之所以叫做PT100 是因为在0度时其阻值为100欧姆 PT100之所以应用很广泛 不仅仅是因为
  • 电源正负极防反接保护的几种实现方案!

    电源防反接 应该是很多电路场景下都会采取到此系列得设计 前几日 小白在做单板验证时 在接上假电池然后电源供电时 一不小心将假电池的正负极与供电电源的输入输出接反了 导致单板烧坏 瞬间一缕青烟飘荡在我的座位上 由于我们的产品用的是真电池 所以
  • 0.96寸OLED12864显示屏设计方案(原理图+PCB+BOM表+程序)

    一 简介 OLED 屏幕作为一种新型的显示技术 其自身可以发光 亮度 对比度高 功耗低 在当下备受追捧 而在我们正常的显示调整参数过程中 我们越来越多的使用这种屏幕 我们使用的一般是分辨率为 128 64 屏幕尺寸为 0 96 寸 由于其较
  • 电路PCB设计

    EDA快速入门 文章目录 EDA快速入门 1 边框 2 电路线形状 3 导入logo 1 导入图片 2 照片预览 3 LOGO开窗处理 4 覆铜 1 边框 工具 gt 边框设置 2 电路线形状 通过 L 调节线段形状 3 导入logo 1
  • Cadence orcad 原理图导出带书签目录的办法

    Cadence orcad 导出pdf 方便软件工程师或者其他人员查看 但是Cadence自带的导出pdf的办法不能同时导出书签目录 不利于查看 这片文章就是介绍怎么使用Cadence orcad 原理图导出带书签目录的pdf 这里以cad
  • LTspice 仿真电容阻抗特性曲线

    一 仿真原理图如图所示 二 信号源参数 三 电容参数 其中包含了ESR ESL 四 执行参数为 ac dec 1000 1 1000Meg 扫频模式 五 开始仿真 然后设置曲线为下图所示 电容电压除以电容电流得到阻抗频率特性曲线 六 得出电
  • 【电路设计】肌电信号采集电路分析

    最近在开发肌电信号的采集 表面肌电信号是非常微弱的生物信号 正常人体表面肌电信号赋值为0 1 5mV 主要能量频段集中在10 150Hz 电路主要是根据原始信号 设计相应的放大电路 滤波电路 详细可以看这个链接
  • 18650锂电池参数、充放电时间计算详解

    我们以NCR18650B举例 其参数为 额定容量 3200mAh 容量范围3250mAh 3350mAh 额定电压 3 6V 充电参数 恒流 恒压 充电电流为1625mA 充电到4 2V 需要4小时 质量 48 5g 充电温度 放电温度 存
  • BUCK电路原理及PCB布局与布线注意事项

    1 BUCK架构 Buck架构 当开关闭合的时候 当开关断开的时候 根据伏秒平衡定理可得 Vin Vout DT Vout 1 D T gt Vin Vout D lt 1 在实际DCDC应用中 当Q1闭合的时候 在图1 a中 红线示出了当
  • 基本稳压电路

    经过整流后的电源具有较大的电压纹波 单靠调节滤波电容不能明显改善输出电源纹波特性 因此需要采用稳压电路来减小输出电源的纹波 若直将稳压管接至负载输出 则稳压管的工作特性受负载影响较大 甚至会出现不能正常工作的情况 采用下图所示的稳压电路则能

随机推荐