我们有关于 LM317A 的问题。
我们将输入电压从0V 更改为24V。
请告诉我们、当我们将输入电压从0V 更改为24V 时、输出电压开始上升的输入电压。
此致、
西泽高郎
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你好、Takahiro、
您的输出开始上升的输入电压将取决于负载电流、如数据表中的图5和图6所示。 负载电流为1A 时、无论输出电压是多少、当 Vin = 1.5V 时、输出电压开始上升。
这一事实可用于通过以下步骤估算应用负载电流的输入电压:
M =(Vout - 0V)/(Vout + Vdo@1A - 1.5V)=(Vout - 0V)/(Vout + Vdo@Iout - Vstart)
其中 Vstart 是输出针对特定负载电流 Iout 开始上升时的输入电压。
最后、您可以通过简化步骤3中的公式来估算输出开始上升的输入电压:
Vstart = Vdo@Iout - Vdo@1A + 1.5V = Vdo@Iout - 0.5V
谢谢、
Gerard
你好、Takahiro、
Vstart 是输出开始上升时的输入电压。 我们可以使用图5作为 Rout = 1.2欧姆的示例。 这样可得出大约1A 的负载电流。使用图4、压降电压通常为2V@1A 负载电流。 现在使用我上面的帖子中的公式:
Vstart = Vdo@Iout - 0.5V = 2V - 0.5V = 1.5V
如图所示、这是输出电压开始上升时的最小输入电压:
我们可以将同一图上的另一条曲线用作另一个示例、其中 Rout = 243 + 0欧姆。 在这种情况下、当输出开始超出稳压范围时、压差电压的计算公式为 Vin - Vout。
VDO@5mA = 2.6V - 1.25V = 1.35V
Vstart = Vdo@Iout - 0.5V = 1.35V - 0.5V = 0.85V
0.85V 大约是输出在5mA 负载条件下开始上升时的输入电压:
请记住、这些是基于 LM317的典型 Vout 与 Vin 特性的近似值。
谢谢、
Gerard
你好、Takahiro、
数据表的图8显示了基于 Vin - Vout 的静态电流。 对于24V 输入和3.3V 输出、静态电流约为2.1mA。
最大输出电流独立于输出电容器、并取决于器件的热指标。 在您的应用条件下、耗散的功率为:
PD =(24 - 3.3)* 0.1 = 2.07W
您的应用所需的 RJA 将取决于预期的环境温度。 封装必须能够达到 RJA < RJA、max、以防止器件在您的应用中进入热关断状态。
RJA、max =(Tj、max - Ta)/ PD =(125 - Ta)/ 2.07
确定 RJA、max 后、请参阅图39 (SOT-223封装)或图41 (TO-252)、以确定用作散热器的 PCB 上需要多少额外的铜。 如果使用 TO-220或 TO 封装、则可能需要在封装中安装散热器。 该散热器应使用公式5计算 RHA:
请参阅数据表的第11.3节:散热注意事项、了解有关此器件最大功耗的更多信息。
谢谢、
Gerard