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资料编号:1104736
 
资料名称:LT1185CQ
 
文件大小: 224K
   
说明
 
介绍:
Low Dropout Regulator
 
 


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LT1185
1185fe
大 输出 电容 (electrolytic 或者 固体的 tantalum)
将 不 导致 这 lt1185 至 oscillate, 但是 它们 将 导致
一个 damped “ringing” 在 明亮的 加载 电流 在哪里 这 等效串联电阻
的 这 电容 是 一些 顺序 的 巨大 更小的 比
这 加载 阻抗. 这个 ringing 仅有的 occurs 作 一个 结果 的
瞬时 加载 或者 线条 情况 和 正常情况下 导致 非
问题 因为 的 它的 低 振幅 (
25mv).
热温 sinking
这 lt1185 将 正常情况下 是 使用 和 一个 热温 下沉. 这 大小
的 这 热温 下沉 是 决定 用 加载 电流, 输入 和
输出 电压, 包围的 温度, 和 这 热的
阻抗 的 这 调整器, 接合面-至-情况 (
θ
JC
). 这
lt1185 有 二 独立的 值 为
θ
JC
: 一个 为 这 电源
晶体管 部分, 和 一个 第二, 更小的 值 为 这
控制 部分. 这 reason 为 二 值 是 那 这
电源 晶体管 是 有能力 的 运行 在 高等级的 continu-
ous 温度 比 这 控制 电路系统. 在 低 电源
水平, 这 二 areas 是 在 nearly 这 一样 温度,
和 最大 温度 是 限制 用 这 控制 范围.
在 高 电源 水平, 这 电源 晶体管 将 是 在 一个
significantly 高等级的 温度 比 这 控制 范围
和 它的 最大 运行 温度 将 是 这
限制的 因素.
至 计算 热温 下沉 (所需的)东西, 你 必须 solve 一个
热的 阻抗 formula 两次, 一个 为 这 电源
晶体管 和 一个 为 这 控制 范围. 这
最低
得到 为 热温 下沉 热的 阻抗 必须 是 使用. 在
这些 equations, 二 值 为 最大 接合面 tem-
perature 和 接合面-至-情况 热的 阻抗 是 使用,
作 给 在 电的 规格.
例子:
一个 商业的 版本 的 这 lt1185 在 这
至-220 包装 是 至 是 使用 和 一个 最大 包围的
温度 的 60
°
c. 输出 电压 是 5v 在 2a. 输入
电压 能 相异 从 6v 至 10v. 假设 一个 接口
阻抗 的 1
°
c/w.
第一 solve 为 控制 范围, 在哪里 这 最大 接合面
温度 是 125
°
c 为 这 至-220 包装, 和
θ
JC
= 1
°
c/w:
next, solve 为 电源 晶体管 限制, 和
T
JMAX
= 150
°
c,
θ
JC
= 3
°
c/w:
这 最低 号码 必须 是 使用, 所以 热温 下沉 阻抗
必须 是 较少 比 4.2
°
c/w.
一些 热温 下沉 数据 薄板 显示 graphs 的 热温 下沉
温度 上升 vs 电源 消耗 instead 的 listing 一个
值 为 热的 阻抗. 这 formula 为
θ
HS
能 是
rearranged 至 solve 为 最大 热温 下沉 温度
上升:
T
HS
= t
JMAX
– t
AMAX
– p(
θ
JC
+
θ
CHS
)
使用 号码 从 这 previous 例子:
T
HS
= 125
°
c – 60 – 10.5(1 + 1) = 44
°
c 控制
部分
T
HS
= 150
°
c – 60 – 10.5(3 + 1) = 48
°
c 电源
晶体管
这 smallest 上升 必须 是 使用, 所以 热温 下沉 温度
上升 必须 是 较少 比 44
°
c 在 一个 电源 水平的 的 10.5w.
为 板 水平的 产品, 在哪里 热温 下沉 大小 将 是
核心的, 一个 是 常常 tempted 至 使用 一个 热温 下沉 这个
barely 满足 这 (所需的)东西. 这个 是 容许的
如果
准确无误的 assumptions 是 制造 涉及 最大
包围的 温度 和 电源 水平. 一个 complicating
p = (10v – 5v) (2a) +
2A
40
(10v) = 10.5w
θ
HS
=
125
°
c – 60
°
C
10.5w
– 1
°
c/w – 1
°
c/w = 4.2
°
c/W
θ
HS
=
150 – 60
10.5
– 3 – 1 = 4.6
°
c/W
θ
HS
=
(t
JMAX
– t
AMAX
)
P
θ
JC
θ
CHS
.
θ
HS
= 最大 热温 下沉 热的 阻抗
θ
JC
= lt1185 接合面-至-情况 热的 阻抗
θ
CHS
= 情况-至-热温 下沉 (接口) 热的
阻抗, 包含 任何 insulating washers
T
JMAX
= lt1185 最大 运行 接合面
温度
T
AMAX
= 最大 包围的 温度 在
客户 应用
p = 设备 dissipaton
= (v
– v
输出
) (i
输出
) +
I
输出
40
(v
)
APPLICATIOs i 为 atio
WUUU
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