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LT3014
3014f
这 lt3014 调整器 有 内部的 热的 限制的 de-
signed 至 保护 这 设备 在 超载 情况.
为 持续的 正常的 情况 这 最大 接合面
温度 比率 的 125
°
c 必须 不 是 超过. 它 是
重要的 至 给 细致的 仔细考虑 至 所有 来源 的
热的 阻抗 从 接合面 至 包围的. 额外的
热温 来源 挂载 nearby 必须 也 是 考虑.
为 表面 挂载 设备, 热温 sinking 是 accomplished
用 使用 这 热温 spreading 能力 的 这 pc 板
和 它的 铜 查出. 铜 板 stiffeners 和 镀有
通过-孔 能 也 是 使用 至 展开 这 热温 gener-
ated 用 电源 设备.
这 下列的 表格 lists 热的 阻抗 为 一些
不同的 板 sizes 和 铜 areas. 所有 度量
是 带去 在 安静的 空气 在 3/32" fr-4 板 和 一个 ounce
铜.
表格 1. sot-23 量过的 热的 阻抗
铜 范围
热的 阻抗
TOPSIDE BACKSIDE 板 范围 (接合面-至-包围的)
2500 sq mm 2500 sq mm 2500 sq mm 125
°
c/w
1000 sq mm 2500 sq mm 2500 sq mm 125
°
c/w
225 sq mm 2500 sq mm 2500 sq mm 130
°
c/w
100 sq mm 2500 sq mm 2500 sq mm 135
°
c/w
50 sq mm 2500 sq mm 2500 sq mm 150
°
c/w
表格 2. dfn 量过的 热的 阻抗
铜 范围
热的 阻抗
TOPSIDE BACKSIDE 板 范围 (接合面-至-包围的)
2500 sq mm 2500 sq mm 2500 sq mm 40
°
c/w
1000 sq mm 2500 sq mm 2500 sq mm 45
°
c/w
225 sq mm 2500 sq mm 2500 sq mm 50
°
c/w
100 sq mm 2500 sq mm 2500 sq mm 62
°
c/w
为 这 dfn 包装, 这 热的 阻抗 接合面-至-
情况 (
θ
JC
), 量过的 在 这 exposed 垫子 在 这 后面的 的 这
消逝, 是 16
°
c/w.
持续的 运作 在 大 输入/输出 电压 differ-
entials 和 最大 加载 电流 是 不 实际的 预定的 至
热的 限制. 瞬时 运作 在 高 输入/
输出 differentials 是 可能. 这 近似的 热的
时间 常量 为 一个 2500sq mm 3/32" fr-4 板 和
最大 topside 和 backside 范围 为 一个 ounce 铜
是 3 秒. 这个 时间 常量 将 增加 作 更多
热的 mass 是 增加 (i.e. vias, 大 板, 和 其它
组件).
为 一个 应用 和 瞬时 高 电源 顶峰, aver-
age 电源 消耗 能 是 使用 为 接合面 tempera-
ture calculations 作 长 作 这 脉冲波 时期 是 significantly
较少 比 这 热的 时间 常量 的 这 设备 和
板.
calculating 接合面 温度
例子 1: 给 一个 输出 电压 的 5v, 一个 输入 电压
范围 的 24v 至 30v, 一个 输出 电流 范围 的 0ma 至
20ma, 和 一个 最大 包围的 温度 的 50
°
c,
what 将 这 最大 接合面 温度 是?
这 电源 dissipated 用 这 设备 将 是 equal 至:
I
输出(最大值)
• (v
在(最大值)
– v
输出
) + (i
地
• v
在(最大值)
)
在哪里:
I
输出(最大值)
= 20ma
V
在(最大值)
= 30v
I
地
在 (i
输出
= 20ma, v
在
= 30v) = 0.55ma
所以:
p = 20ma
• (30v – 5v) + (0.55ma
• 30v) = 0.52w
这 热的 阻抗 为 这 dfn 包装 将 是 在 这
范围 的 40
°
c/w 至 62
°
c/w 取决于 在 这 铜 范围.
所以 这 接合面 温度 上升 在之上 包围的 将 是
大概 equal 至:
0.52w
• 50
°
c/w = 26
°
C
APPLICATIOs i 为 atio
WUUU