ZHCAEG7 September 2024 LM61495
如前幾節(jié)所述,由于電壓和電流應力較大,IBB 轉換器的功率損耗可能大于標準降壓轉換器的功率損耗。這意味著在相似的條件下,IBB 的效率可能低于降壓轉換器的效率。在設計和測試 IBB 之前估算效率并不容易。因此,最好的方案是在選擇降壓轉換器時采用保守的方法來計算最大工作電流。
與標準降壓轉換器相比,功耗增加也會導致裸片溫度升高。每個穩(wěn)壓器都有一個不能超過的最高額定裸片溫度。由于 IBB 的損耗比等效降壓轉換器的損耗更高,因此,需要消除額外的熱量,否則裸片溫度可能會變得過高。這意味著該應用的總 θJA 可能必須降低。
如 LM61495 數據表中所述,允許的最高 IC 結溫為 150°C。要計算不同條件下的 IC 溫度,請將 LM61495 器件的功率損耗乘以 PMP23333 PCB 的 θJA,然后將該值與環(huán)境溫度相加。由于 PMP23333 沒有指定 PCB 的 θJA,因此我們可以通過檢查實際效率和熱結果來估算 θJA。圖 4-11 和圖 4-12 展示了 VIN = 12V、VOUT = -8V 時 -2.7A、-4A 條件下的熱結果。盡管可以如節(jié) 4.2中所述使用更高負載,但德州儀器 (TI) 建議不要在 PMP23333 設計中將負載增加到超過 -4A,因為 IC 溫度可能會變得過高。
圖 4-11 IOUT = -2.7A 時的熱結果
圖 4-12 IOUT = -4A 時的熱結果