- ఎలక్ట్రానిక్స్లో రెగ్యులేటర్ అంటే ఏమిటి?
- LDO మరియు లీనియర్ రెగ్యులేటర్ల మధ్య వ్యత్యాసం
- LDO యొక్క పని
- మీ LDO ని ఎన్నుకునేటప్పుడు పరిగణించవలసిన పారామితులు
- LDO యొక్క పరిమితులు
- నా తదుపరి డిజైన్ కోసం నేను LDO ఉపయోగించాలా?
- మార్కెట్లో ప్రముఖ ఎల్డిఓలు
- LDO - ఉదాహరణ డిజైన్
- LDO - PCB డిజైన్ మార్గదర్శకాలు
నేడు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు గతంలో కంటే పరిమాణంలో తగ్గిపోయాయి. స్మార్ట్ గడియారాలు, ఫిట్నెస్ ట్రాకర్లు మరియు ధరించగలిగే ఇతర పరికరాల వంటి కాంపాక్ట్ పోర్టబుల్ పరికరాల్లోని టోన్ల లక్షణాలను ప్యాక్ చేయడానికి ఇది మాకు సహాయపడుతుంది, పశువుల పర్యవేక్షణ, ఆస్తి ట్రాకింగ్ మొదలైన వాటి కోసం రిమోట్ IoT పరికరాలను అమర్చడానికి ఇది మాకు సహాయపడుతుంది. ఈ పోర్టబుల్ పరికరాలన్నింటిలో ఒక సాధారణ విషయం అవి బ్యాటరీతో పనిచేస్తాయి. ఒక పరికరం బ్యాటరీతో పనిచేసేటప్పుడు, డిజైన్ ఇంజనీర్లు తమ రూపకల్పనలోని ప్రతి మిల్లీ-వోల్ట్ను సంరక్షించే భాగాలను ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం, అందుబాటులో ఉన్న బ్యాటరీ రసంతో ఎక్కువసేపు పరికరాన్ని అమలు చేయడానికి. అటువంటి భాగం ఒకసారి తక్కువ-డ్రాపౌట్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ (LDO). ఈ వ్యాసంలో మేము LDO గురించి మరియు మీ సర్క్యూట్ డిజైన్ కోసం సరైనదాన్ని ఎలా ఎంచుకోవాలో నేర్చుకుంటాము.
ఎలక్ట్రానిక్స్లో రెగ్యులేటర్ అంటే ఏమిటి?
రెగ్యులేటర్ అనేది ఏదైనా పరికరాన్ని నియంత్రించే ఒక పరికరం లేదా బాగా రూపొందించిన విధానం, ఇక్కడ ఏదో సాధారణంగా ప్రస్తుత వోల్టేజ్ను సూచిస్తుంది. ఉన్నాయి రెండు రకాల నియంత్రకాలు ప్రధానంగా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉపయోగిస్తారు, మొదటి ఒకటి మార్పిడి నియంత్రకం మరియు రెండవది సరళ నియంత్రకం. వారిద్దరికీ భిన్నమైన పని నిర్మాణం మరియు ఉపవ్యవస్థ ఉంది, కాని మేము వాటిని ఈ వ్యాసంలో చర్చించలేము. సరళంగా చెప్పాలంటే, ఒక రెగ్యులేటర్ అవుట్పుట్ కరెంట్ను నియంత్రిస్తుంటే దానిని ప్రస్తుత రెగ్యులేటర్ అంటారు. అదే అంశం ద్వారా, వోల్టేజ్ నియంత్రణకు వోల్టేజ్ నియంత్రకాలు ఉపయోగించబడతాయి.
LDO మరియు లీనియర్ రెగ్యులేటర్ల మధ్య వ్యత్యాసం
విద్యుత్ సరఫరా నియంత్రణ కోసం ఉపయోగించే సాధారణ పరికరాలు లీనియర్ రెగ్యులేటర్లు మరియు మనలో చాలా మంది 7805, LM317 వంటి పరికరాలతో కుటుంబంగా ఉంటారు. కానీ, బ్యాటరీతో పనిచేసే అనువర్తనాల్లో లీనియర్ రెగ్యులేటర్ను ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే ఇబ్బంది ఏమిటంటే, ఇక్కడ లీనియర్ రెగ్యులేటర్ యొక్క ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ నియంత్రిత అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ కంటే ఎక్కువగా ఉండటానికి ఎల్లప్పుడూ అవసరం. అర్థం, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ మరియు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ మధ్య తేడాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అందువల్ల, నియంత్రిత అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ యొక్క దగ్గరి విలువగా ఉండటానికి అవసరమైనప్పుడు ప్రామాణిక లీనియర్ రెగ్యులేటర్లకు కొన్ని పరిమితులు ఉంటాయి.
LDO యొక్క పని
LDO అనేది లీనియర్ రెగ్యులేటర్ రాజవంశంలో ఒక భాగం. కానీ, సాధారణ లీనియర్ రెగ్యులేటర్ల మాదిరిగా కాకుండా, ఒక LDO లో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ మరియు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ మధ్య వ్యత్యాసం తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ వ్యత్యాసాన్ని డ్రాప్అవుట్ వోల్టేజ్ అంటారు. LDO చాలా తక్కువ డ్రాపౌట్ వోల్టేజ్ కలిగి ఉన్నందున దీనిని తక్కువ డ్రాపౌట్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్లు అంటారు. వోల్టేజ్ను అవసరమైన స్థాయికి తగ్గించడానికి LDO యొక్క సరళ రెసిస్టర్ను లోడ్తో సిరీస్లో ఉంచడం గురించి మీరు ఆలోచించవచ్చు. LDO కలిగి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏమిటంటే, దాని అంతటా వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఒక రెసిస్టర్ కంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
LDO ఇన్పుట్ మరియు అవుట్పుట్ మధ్య తక్కువ డ్రాప్ అవుట్ వోల్టేజ్ను అందిస్తుంది కాబట్టి, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్కు దగ్గరగా ఉన్నప్పటికీ ఇది పని చేస్తుంది. LDO అంతటా వోల్టేజ్ డ్రాప్ గరిష్టంగా 300mV నుండి 1.5V మధ్య ఉంటుంది. కొన్ని LDO లలో, వోల్టేజ్ తేడాలు 300mV కన్నా తక్కువ.
పై చిత్రం ఒక సాధారణ LDO నిర్మాణాన్ని చూపిస్తుంది, ఇక్కడ క్లోజ్డ్-లూప్ సిస్టమ్ రూపొందించబడింది. ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ నుండి రిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ సృష్టించబడుతుంది మరియు అవకలన యాంప్లిఫైయర్కు ఇవ్వబడుతుంది. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వోల్టేజ్ డివైడర్ ద్వారా గ్రహించబడుతుంది మరియు మళ్ళీ అవకలన యాంప్లిఫైయర్ యొక్క ఇన్పుట్ పిన్కు ఇవ్వబడుతుంది. ఈ రెండు విలువలపై ఆధారపడి, రిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ నుండి అవుట్పుట్ మరియు వోల్టేజ్ డివైడర్ నుండి అవుట్పుట్, యాంప్లిఫైయర్ అవుట్పుట్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ అవుట్పుట్ వేరియబుల్ రెసిస్టర్ను నియంత్రిస్తుంది. అందువల్ల, ఈ రెండింటి విలువ ఎవరైనా యాంప్లిఫైయర్ యొక్క అవుట్పుట్ను మార్చవచ్చు. ఇక్కడ వోల్టేజ్ రిఫరెన్స్ స్థిరంగా ఉండటానికి అవసరం. రిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ యొక్క చిన్న వైవిధ్యం రెసిస్టర్ డివైడర్ ద్వారా అవకలన యాంప్లిఫైయర్ యొక్క ఇన్పుట్పై ప్రతిబింబిస్తుంది.యాంప్లిఫైయర్ అప్పుడు స్థిరమైన ఉత్పత్తిని అందించడానికి వేరియబుల్ రెసిస్టర్ను నియంత్రిస్తుంది. మరోవైపు, వోల్టేజ్ రిఫరెన్స్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ మీద ఆధారపడి ఉండదు మరియు అవకలన యాంప్లిఫైయర్ అంతటా స్థిరమైన సూచనను అందిస్తుంది, ఇది అస్థిరమైన మార్పులకు రోగనిరోధక శక్తిని కలిగిస్తుంది మరియుఅవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ నుండి స్వతంత్రంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూపిన వేరియబుల్ రెసిస్టర్ సాధారణంగా యాక్చువల్ నిర్మాణంలో సమర్థవంతమైన MOSFET లేదా JFET ద్వారా భర్తీ చేయబడుతుంది. ప్రస్తుత మరియు ఉష్ణ ఉత్పత్తి యొక్క అదనపు అవసరాల కారణంగా బైపోలార్ ట్రాన్సిస్టర్లు LDO లలో ఉపయోగించబడవు, ఇది తక్కువ సామర్థ్యానికి దారితీస్తుంది.
మీ LDO ని ఎన్నుకునేటప్పుడు పరిగణించవలసిన పారామితులు
ప్రాథమిక లక్షణాలు
లోడ్కు సరైన విద్యుత్ పంపిణీని నిర్ధారించడానికి ఇది ఒక ముఖ్యమైన పరికరం కాబట్టి, మొదటి ముఖ్య లక్షణం లోడ్ నియంత్రణ మరియు స్థిరమైన ఉత్పత్తి. లోడ్ ప్రస్తుత మార్పుల సమయంలో సరైన లోడ్ నియంత్రణ అవసరం. లోడ్ పెరిగినప్పుడు లేదా తగ్గినప్పుడు దాని ప్రస్తుత వినియోగం రెగ్యులేటర్ నుండి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ హెచ్చుతగ్గులకు గురికాకూడదు. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ యొక్క హెచ్చుతగ్గులు ప్రస్తుత ఆంపియర్కు mV పరిధిలో కొలుస్తారు మరియు ఖచ్చితత్వం అని పిలుస్తారు. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ నిర్దిష్టత ఒక ప్రేమ యొక్క 5mV నుండి 50mV పరిధి, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ కొన్ని శాతాలు వరకు ఉంటుంది.
భద్రత మరియు రక్షణ లక్షణాలు
LDO అవుట్పుట్ అంతటా సరైన విద్యుత్ పంపిణీని నిర్ధారించడం ద్వారా ప్రాథమిక భద్రతా లక్షణాలను అందిస్తుంది. ఇన్పుట్ మరియు అవుట్పుట్ అంతటా రక్షణ సర్క్యూట్రీని ఉపయోగించి భద్రతా లక్షణాలు ఉంటాయి. రక్షణ సర్క్యూట్లు అండర్-వోల్టేజ్ ప్రొటెక్షన్ (యువిఎల్ఓ), ఓవర్-వోల్టేజ్ ప్రొటెక్షన్ (ఓవిఎల్ఓ), సర్జ్ ప్రొటెక్షన్, అవుట్పుట్ షార్ట్-సర్క్యూట్ ప్రొటెక్షన్ మరియు థర్మల్ ప్రొటెక్షన్.
కొన్ని సందర్భాల్లో, రెగ్యులేటర్కు అందించిన ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ గణనీయంగా తక్కువగా పడిపోవచ్చు లేదా అధిక విలువకు పెరుగుతుంది. ఇది LDO నుండి సరికాని వోల్టేజ్ మరియు ప్రస్తుత ఉత్పత్తికి దారితీస్తుంది, ఇది మన భారాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. LDO అంతటా ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ పరిమితికి మించి ఉంటే, UDLO మరియు OVLO రక్షణ LDO మరియు లోడ్ను రక్షించడానికి ప్రేరేపించబడతాయి. UVLO కోసం తక్కువ పరిమితి మరియు గరిష్ట ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ పరిమితులను సాధారణ వోల్టేజ్ డివైడర్లను ఉపయోగించి సెట్ చేయవచ్చు.
సర్జ్ ప్రొటెక్షన్ సర్క్యూట్ ట్రాన్సియెంట్స్ మరియు హై వోల్టేజ్ సర్జెస్ లేదా స్పైక్ల నుండి ఎల్డిఓకు రోగనిరోధక శక్తిని అందిస్తుంది. ఇది వేర్వేరు LDO లు అందించే అదనపు లక్షణం. అవుట్పుట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ రక్షణ అనేది ఓవర్ కరెంట్ రక్షణ. లోడ్ తగ్గిపోతే, LDO యొక్క షార్ట్ సర్క్యూట్ రక్షణ లక్షణం ఇన్పుట్ విద్యుత్ సరఫరా నుండి లోడ్ను డిస్కనెక్ట్ చేస్తుంది. LDO వేడెక్కినప్పుడు ఉష్ణ రక్షణ పనిచేస్తుంది. హీట్-అప్ ఆపరేషన్ సమయంలో, థర్మల్ ప్రొటెక్షన్ సర్క్యూట్ LDO కి మరింత నష్టం జరగకుండా పనిచేయకుండా ఆపుతుంది.
అదనపు లక్షణాలు
మైక్రోకంట్రోలర్ ఇన్పుట్తో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి LDO లు రెండు అదనపు లాజిక్ లెవల్ కంట్రోల్ పిన్ని కలిగి ఉంటాయి. పిన్ను తరచుగా EN గా సూచిస్తారు మరియు ఇది LDO యొక్క ఇన్పుట్ పిన్. ఒక సాధారణ మైక్రోకంట్రోలర్ విద్యుత్ ఉత్పత్తిని ప్రారంభించడానికి లేదా నిలిపివేయడానికి LDO యొక్క EN పిన్ స్థితిని మార్చగలదు. అప్లికేషన్ ప్రయోజనాల కోసం లోడ్లు ఆన్ లేదా ఆఫ్ చేయవలసి వచ్చినప్పుడు ఇది సులభ లక్షణం.
పవర్ గుడ్ పిన్ అనేది LDO నుండి అవుట్పుట్ పిన్. ఈ పిన్ను మైక్రోకంట్రోలర్ యూనిట్తో అనుసంధానించవచ్చు, ఇది విద్యుత్ స్థితిని బట్టి తక్కువ లేదా ఎక్కువ లాజిక్ని అందిస్తుంది. పవర్ గుడ్ పిన్ యొక్క స్థితి ఆధారంగా, మైక్రోకంట్రోలర్ యూనిట్ LDO అంతటా విద్యుత్ స్థితి గురించి సమాచారాన్ని పొందవచ్చు.
LDO యొక్క పరిమితులు
తక్కువ డ్రాప్ అవుట్ వోల్టేజ్ వద్ద LDO సరైన ఉత్పత్తిని అందిస్తున్నప్పటికీ, దీనికి కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి. LDO యొక్క ప్రధాన పరిమితి సామర్థ్యం. విద్యుత్తు వెదజల్లడం మరియు సామర్థ్యం పరంగా ప్రామాణిక లీనియర్ రెగ్యులేటర్ల కంటే ఎల్డిఓ మంచిదని నిజం, అయితే పోర్టబుల్ బ్యాటరీ సంబంధిత కార్యకలాపాలకు ఇది ఇప్పటికీ సరైన ఎంపిక కాదు, ఇక్కడ సామర్థ్యం ప్రధాన ఆందోళన. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ కంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ గణనీయంగా ఎక్కువగా ఉంటే సామర్థ్యం మరింత తక్కువగా ఉంటుంది. వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వేడి వెదజల్లుతుంది. అదనపు వ్యర్థ శక్తి వేడి వలె రూపాంతరం చెందుతుంది మరియు హీట్సింక్ అవసరమవుతుంది, దీని ఫలితంగా పిసిబి విస్తీర్ణం పెరిగింది, అలాగే ఒక భాగం ఖర్చు అవుతుంది. మెరుగైన సామర్థ్యం కోసం, సరళ నియంత్రకాలు ముఖ్యంగా LDO ల కంటే స్విచ్చింగ్ రెగ్యులేటర్లు ఇప్పటికీ ఉత్తమ ఎంపిక.
నా తదుపరి డిజైన్ కోసం నేను LDO ఉపయోగించాలా?
LDO లు చాలా తక్కువ డ్రాపౌట్ వోల్టేజ్ను అందిస్తున్నందున, కావలసిన అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అందుబాటులో ఉన్న ఇన్పుట్ వోల్టేజ్కి చాలా దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే LDO ని ఎంచుకోవడం మంచిది. మీరు సర్క్యూట్ రూపకల్పనకు వాస్తవానికి LDO అవసరమా అని నిర్ణయించడానికి క్రింద ప్రశ్నలు మీకు సహాయపడతాయి
- కావలసిన అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అందుబాటులో ఉన్న ఇన్పుట్ వోల్టేజ్కు దగ్గరగా ఉందా? అవును అయితే, ఎంత? ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ మరియు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ మధ్య వ్యత్యాసం 300 ఎంవి కంటే తక్కువగా ఉంటే ఎల్డిఓను ఉపయోగించడం మంచిది
- కావలసిన అప్లికేషన్ కోసం 50-60% సామర్థ్యం అంగీకరించబడుతుందా?
- తక్కువ శబ్దం విద్యుత్ సరఫరా అవసరమా?
- ఖర్చు సమస్య మరియు సరళమైన, తక్కువ భాగం లెక్క అయితే, స్థలాన్ని ఆదా చేసే పరిష్కారం అవసరం.
- స్విచ్చింగ్ సర్క్యూట్ను జోడించడం చాలా ఖరీదైనది మరియు స్థూలంగా ఉంటుందా?
పైన పేర్కొన్న అన్ని ప్రశ్నలకు మీరు “అవును” అని సమాధానం ఇచ్చినట్లయితే, అప్పుడు LDO మంచి ఎంపిక కావచ్చు. కానీ, LDO యొక్క స్పెసిఫికేషన్ ఏమిటి? బాగా, ఇది క్రింది పారామితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
- అవుట్పుట్ వోల్టేజ్.
- కనిష్ట మరియు గరిష్ట ఇన్పుట్ వోల్టేజ్.
- అవుట్పుట్ కరెంట్.
- LDO ల ప్యాకేజీ.
- ఖర్చు మరియు లభ్యత.
- ఎనేబుల్ మరియు డిసేబుల్ ఎంపిక అవసరం లేదా.
- అప్లికేషన్ కోసం అవసరమైన అదనపు రక్షణ ఎంపికలు. ఓవర్ కరెంట్ ప్రొటెక్షన్, UVLO మరియు OVLO మొదలైనవి.
మార్కెట్లో ప్రముఖ ఎల్డిఓలు
టెక్సాస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, లీనియర్ టెక్నాలజీ మొదలైన ప్రతి పవర్ ఐసి తయారీదారు ఎల్డిఓ కోసం కొన్ని పరిష్కారాలను కలిగి ఉన్నారు. టెక్సాస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వివిధ డిజైన్ అవసరాలను బట్టి విస్తృత శ్రేణి LDO లను కలిగి ఉంది, ఈ క్రింది చార్ట్ విస్తృత శ్రేణి అవుట్పుట్ కరెంట్ మరియు ఇన్పుట్ వోల్టేజ్తో దాని భారీ LDO సేకరణను చూపిస్తుంది.
అదేవిధంగా, అనలాగ్ పరికరాల నుండి లీనియర్ టెక్నాలజీ కూడా కొన్ని అధిక పనితీరు తక్కువ డ్రాపౌట్ రెగ్యులేటర్లను కలిగి ఉంది.
LDO - ఉదాహరణ డిజైన్
LDO తప్పనిసరి అయిన ఒక ప్రాక్టికల్ కేసును పరిశీలిద్దాం. 3.7V లిథియం బ్యాటరీ ఉత్పత్తిని స్వల్ప ప్రస్తుత పరిమితి మరియు ఉష్ణ రక్షణతో స్థిరమైన 3.3V 500mA మూలంగా మార్చడానికి తక్కువ ఖర్చుతో, సరళమైన, స్థలాన్ని ఆదా చేసే పరిష్కారం అవసరమని అనుకుందాం. కొంత లోడ్ను ప్రారంభించడానికి లేదా నిలిపివేయడానికి విద్యుత్ పరిష్కారాన్ని మైక్రోకంట్రోలర్తో కనెక్ట్ చేయాలి మరియు సామర్థ్యం 50-60% ఉంటుంది. మాకు సరళమైన మరియు తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన పరిష్కారం అవసరం కాబట్టి మేము స్విచ్చింగ్ రెగ్యులేటర్ డిజైన్లను తోసిపుచ్చవచ్చు.
లిథియం బ్యాటరీ పూర్తి ఛార్జ్ స్థితిలో 4.2 వి మరియు పూర్తిగా ఖాళీ స్థితిలో 3.2 విని అందిస్తుంది. అందువల్ల, మైక్రోకంట్రోలర్ యూనిట్ ద్వారా LDO యొక్క ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ను గ్రహించడం ద్వారా తక్కువ వోల్టేజ్ పరిస్థితిలో లోడ్ను డిస్కనెక్ట్ చేయడానికి LDO ని నియంత్రించవచ్చు.
మనకు అవసరం, 3.3 వి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్, 500 ఎమ్ఏ కరెంట్, ఎనేబుల్ పిన్ ఆప్షన్, తక్కువ పార్ట్ కౌంట్స్, సుమారు 300-400 ఎంవి డ్రాపౌట్ అవసరాలు, థర్మల్ షట్డౌన్ ఫీచర్తో పాటు అవుట్పుట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ప్రొటెక్షన్, ఈ అప్లికేషన్ కోసం ఎల్డిఓ యొక్క నా వ్యక్తిగత ఎంపిక ఎంసిపి 1825 - మైక్రోచిప్ ద్వారా 3.3 వి ఫిక్స్డ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్.
డేటాషీట్ నుండి తీసిన పూర్తి ఫీచర్ జాబితాను క్రింది చిత్రంలో చూడవచ్చు -
పిన్-అవుట్ తో పాటు MCP1825 యొక్క సర్క్యూట్ రేఖాచిత్రం క్రింద ఉంది. డేటాషీట్లో కూడా స్కీమాటిక్ అందించబడుతుంది, తద్వారా రెసిస్టర్ మరియు కెపాసిటర్ వంటి కొన్ని బాహ్య భాగాలను అనుసంధానించడం ద్వారా కనీస వోల్టేజ్ డోర్ప్తో అవసరమైన వోల్టేజ్ను నియంత్రించడానికి మన LDO ని సులభంగా ఉపయోగించవచ్చు.
LDO - PCB డిజైన్ మార్గదర్శకాలు
మీరు LDO ని డీసైడ్ చేసి, మీ డిజైన్ కోసం పని చేయడానికి పరీక్షించిన తర్వాత, మీరు మీ సర్క్యూట్ కోసం PCB రూపకల్పనతో కొనసాగవచ్చు. LDO భాగాల కోసం PCB రూపకల్పన చేసేటప్పుడు మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన కొన్ని చిట్కాలు క్రిందివి.
- SMD ప్యాకేజీని ఉపయోగిస్తే, LDO లు వేడెక్కడం వలన PCB లలో సరైన రాగి ప్రాంతాన్ని అందించడం చాలా అవసరం.
- రాగి మందం ఇబ్బంది లేని ఆపరేషన్కు ప్రధాన కారణం. 2 Oz (70um) రాగి మందం మంచి ఎంపిక అవుతుంది.
- C1 మరియు C2 MCP1825 కు సాధ్యమైనంత దగ్గరగా ఉండాలి.
- శబ్దం-సంబంధిత సమస్యలకు మందపాటి గ్రౌండ్ ప్లేన్ అవసరం.
- డబుల్-సైడెడ్ పిసిబిలలో సరైన వేడి వెదజల్లడానికి వయాస్ ఉపయోగించండి.