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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, - d! |: d, |9 R+ g3 q
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 " b+ R! Y9 i4 e: g/ |: y
当所设计的电路对分路电源有以下要求
2 f8 s# l/ R7 B# @1. 高的噪音和纹波抑制; , H# h5 y3 i2 L4 B5 F0 r+ g0 s
2. 占用PCB板面积小,如手机等手持电子产品;
0 L) X& F9 P7 | a! X1 e" n3. 电路电源不允许使用电感器,如手机;
3 S9 ^5 [! P- d1 K0 Q& B4 X4. 电源需要具有瞬时校准和输出状态自检功能; 3 s6 C# q( |$ b0 [) Q, `2 U! a
5. 要求稳压器低压降,自身功耗低; # ~ Q- K! K' m1 t0 k0 e/ W
6. 要求线路成本低和方案简单;
I: E3 m0 m$ p9 f% a二、再者,需要看下各自的主要特点:
$ |1 u' k8 {5 h3 Y) T3 m9 GDC/DC:效率高,噪声大;
5 `; ?# q8 J8 `LDO:噪声低,静态电流小;
7 }& s' y) {* K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;
- I5 e+ k3 x) ^1 i. q7 y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。 6 t. S$ C3 N$ ]4 W }( f; Z
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。
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: ~- t% i% ]0 a5 {% ~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。
4 }% D7 W1 a- [3 n; ~. vLDO线性降压芯片如:2596,L78系列等。
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+ j. G8 R$ a+ \- tDC/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。 . N& |/ l e/ K3 t2 N
DC/DC降压芯片如:TPS5430/31,TPS75003,MAX1599/61,TPS61040/41
6 W, U' }/ y, a, d8 X+ [ 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
8 Z: q: G, e/ Q! w" {! d比较。关键是具体应用具体分析。
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