大家好、
我们 在原理图中使用了 LP38692SD-ADJ/NOPB LDO 部分。 我们将在几个实例中使用该器件。 我已在下面附上了原理图、请查看原理图并与我们分享您的宝贵反馈。
谢谢。此
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大家好、
我们 在原理图中使用了 LP38692SD-ADJ/NOPB LDO 部分。 我们将在几个实例中使用该器件。 我已在下面附上了原理图、请查看原理图并与我们分享您的宝贵反馈。
谢谢。此
您好 Teja:
对两个原理图都有一些意见。 这里有一个 前馈电容器、可改善瞬态、噪声和 PSRR 性能、但稳压器稳定性不是必需的。 有关 CFF 权衡的详细说明、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/SBVA042。那么、要在每个电路中驱动多大的电流? 我要求的原因是能够计算功率耗散、以便确定器件允许的最高环境温度。 最后、对于 Vout = 5V 的原理图、确保 ENABLE 上的电压高于3V。
一般意见 LP38692-ADJ 是一款旧器件、 如果需要更高的输入电压、我建议切换到较新的器件、例如 TLV759P 或 TLV767。
此致!
T·尤尼泽
您好 Teja:
为了澄清一下、我不建议移除前馈电容器。 我刚才提到这不是器件稳定性所必需的、并且使用它有一些缺点和优点。 在此基础上、这取决于应用和用户是要保留还是删除它。
感谢您澄清器件的电流负载。 考虑到热阻(Roja)、原理图看上去美观符合 EIA/JEDEC JESD51-7标准。 这意味着我在 Roja = 50.6°C/W 的情况下计算了功率耗散 、该值记录在数据表中、在外露散热焊盘下包含4个散热过孔。 您可以参阅数据表的第8.2.2.5节"功率耗散"以了解更多详细信息。
此致!
T·尤尼泽