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[参考译文] LM317A 的输入电压

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317A, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739619/input-voltage-of-lm317a

主题中讨论的其他器件:LM317ALM317

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:

    1. 使用数据表中的图4、根据您的应用负载电流确定压降电压 Vdo。
    2. 当负载电流为1A 时、输出在 Vin = 1.5V 时开始上升。因此、Vout 与 Vin 曲线线性部分的斜率可计算为 m = dVout/dVin =(Vout - 0V)/(Vin - 1.5V)= (输出电压- 0V)/[(输出电压+ Vdo@1A)- 1.5V]  
    3. 无论负载电流如何、Vout/Vin 线都是并联的、因此斜率公式可用于计算不同负载电流下的输入电压:

    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

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    感谢您的回答!

    我们了解 Vstart。

    我们需要了解输入电压。
    我们认为 Vstart 是开始上升的输出电压。

    请告诉我们输出电压从0V 变为 Vstart 时的最小输入电压。
    我们将输入电压从0V 持续更改为24V。

    此致、


    西泽高郎
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    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

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    感谢您的回答!

    我们对 LM317A 的输出电容器有新的问题。

    VIN=24V VOUT=3.3V

    我们尝试在输出中使用钽电容器(10µF μ F)和陶瓷电容器(1µF μ F)。
    此配置是否正确?

    我们正在考虑另一种方法。
    10µF 0.1µF 电容器(μ F)+陶瓷电容器(μ F)
    此用法是否有任何问题?

    此致、


    西泽高郎
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    感谢您的支持!


    您的情况如何?
    我们正在等待您的回答!
    请告诉我们您对此问题的回答。


    VIN=24V VOUT=3.3V

    我们尝试在输出中使用钽电容器(10µF μ F)和陶瓷电容器(1µF μ F)。
    此配置是否正确?

    我们正在考虑另一种方法。
    10µF 0.1µF 电容器(μ F)+陶瓷电容器(μ F)
    此用法是否有任何问题?


    此致、


    西泽高郎
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    你好、Takahiro、

    很抱歉耽误你的时间。 您列出的任一配置都没有问题。 LM317A 在没有任何输出电容器的情况下保持稳定、但 TI 建议使用至少1uF 的固体钽。 将10uF 钽电容器与一个额外的陶瓷电容器一起使用将进一步提高稳定性并减少瞬态振铃。 请记住、LM317A 也建议使用输入旁路电容器、尤其是在使用输出电容器时。 输入端至少有0.1uF 陶瓷电容器或1uF 钽电容器将确保稳定性。

    谢谢、
    Gerard
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    感谢您的回答!

    我知道钽电容器和陶瓷电容器都无关紧要。

    我们需要使用陶瓷电容器10µF μ F。
    输入电压为24V,输出电压为3.3V,输出电流为100mA


    我们担心3.3V 时的静态电流
    请告诉我们使用10µF μ F 陶瓷电容器时的最大输出电流。
    当我们使用10µF μ F 陶瓷电容器时、该 IC 是否对应于100mA 的输出电流?

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我提出了新问题。
    请告诉我们您的答案。

    我知道钽电容器和陶瓷电容器都无关紧要。

    我们需要使用陶瓷电容器10µF μ F。
    输入电压为24V,输出电压为3.3V,输出电流为100mA


    我们担心3.3V 时的静态电流
    请告诉我们使用10µF μ F 陶瓷电容器时的最大输出电流。
    当我们使用10µF μ F 陶瓷电容器时、该 IC 是否对应于100mA 的输出电流?
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    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