Вопрос о LDO и практичности этого приложения

Я постараюсь сделать это максимально организованным, чтобы каждый мог как можно проще понять мой мыслительный процесс.

  1. Я буду использовать импульсный источник питания 12 В 5 А (доступный на eBay), чтобы преобразовать мощность моей настенной розетки в рабочее напряжение. Это подключится к розетке постоянного тока на моей плате.

  2. Оттуда мне нужны два разных напряжения: 9 В при токе до 3 А для специальных светодиодов и 5 В при, вероятно, менее 1 А для обычных светодиодов SMD и пары микроконтроллеров.

  3. Я думал об использовании LDO TI LM1804 ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1084.pdf ) для регулирования входного напряжения 12 В постоянного тока до 9 В для специальных светодиодов, а затем ON Semi NCP1117, чтобы получить до 5 В для микроконтроллеров и светодиодов.

  4. Еще одна причина, по которой мне нужен источник питания 8,5 В+, заключается в том, что TI TPL7407LDR ( http://www.ti.com/product/tpl7407l/description ) используется в качестве драйвера светодиодов для специальных светодиодов. В техническом описании микросхемы звучит так, как будто требуется входное напряжение 8,5 В + на вывод COM, чтобы иметь возможность работать с оптимальной скоростью и потреблять максимальный ток.

Итак, вот что мне интересно:

  1. Является ли использование такого LDO разумной идеей?
  2. Было бы лучше получить импульсный адаптер постоянного тока 9 В 4 А вместо 12 В 5 А (с точки зрения эффективности). Мне нужен избыток 3А, так как эти светодиоды потребляют около 100 мА, и в настоящее время я буду использовать около 3А. Но я бы предпочел как можно больше доступного тока из-за будущих расширений, которые фактически будут потреблять до 4-5 А.
  3. Могу ли я использовать LDO NCP1117 5V последовательно после LDO LM1084 9V?
  4. Должен ли я использовать выпрямительный диод перед входами LDO (например, как это делает Arduino)?

Я понимаю работу LDO по сбросу дополнительного напряжения и, например, тепла. Я намерен использовать тепловые переходные отверстия и радиаторы. Но в случае с Arduino, например, требуется адаптер от 9 В до 12 В, от 0,25 А до 1 А, и он может безопасно и эффективно снизить его до 5 В. Так что я чувствую, что проделал хорошую работу, выбрав компоненты, чтобы оставаться максимально эффективными, и, не будучи экспертом по энергетике, я уверен, что это сработает. Я просто хотел бы мнение со стороны и некоторые мысли.

Однако этот TPL7407LDR немного сбивает с толку. Если кто-то может прояснить требования к контактам COM, я был бы очень признателен.

Спасибо вам, ребята!

Ответы (2)

Насколько я читал в таблице данных, для TPL7407LDR требуется не менее 8,5 вольт на контакте COM — более высокие напряжения подходят.

Я бы предложил импульсный стабилизатор на 9 вольт (или преобразователь постоянного тока 12 В-> 9 В), а не линейный LDO. С LDO вы будете рассеивать около 12 Вт в 9-вольтовом стабилизаторе, если вы начнете с 12-вольтового источника питания.

Угу. Итак, я только что посмотрел и нашел переключающий регулятор 9 В 5 А (то же самое, что я заказал сейчас, только 9 В, а не 12 В). VDO на LDO составляет ~ 1,3 В ... так что теоретически я мог бы получить этот выход ~ 8,5 В. Я предполагаю, что это даст гораздо лучший результат. А как насчет +5V LDO? Это падение на 3,5 В, так что это все еще будет возможно, или я должен использовать и там шаг вниз? Спасибо.
TPL7407 не нужно точно 8,5 вольт на контакте COM — ему просто нужно 8,5 вольт или больше, поэтому вы можете подключить контакт COM к своим 9 вольтам. Если вам нужен 1 ампер при 5 вольтах, стабилизатор на 5 вольт будет рассеивать 4 ватта при питании от 9 вольт. Преобразователь постоянного тока был бы более эффективным, но для 4 Вт не требовался бы слишком большой радиатор.
Верно. Я знаю, что у него тоже есть встроенный LDO. Я больше использовал внешний LDO только потому, что специальные светодиоды очень, очень чувствительны, и поэтому я решил, что важно обеспечить максимальную стабильность и кондиционирование линии. Так как я не особо занимаюсь энергетикой, я сразу перешел к LDO из-за общей простоты. Тем не менее, я нашел пару преобразователей TI DC>DC, которые мне нравятся (TPS5450 и LMR14050), которые в конечном итоге имеют меньшую занимаемую площадь и лучшую эффективность, поэтому я мог бы поменять LDO на переключающие регистры и, вероятно, лучше, да?

Начните с блока питания 9 В, 5 или 6 ампер. Это обеспечит правильное переключение и управление всеми силовыми цепями, что позволит вам вместо этого сосредоточиться на конечном продукте. Это также предотвращает необходимость в дополнительной цепи регулирования. Что касается потребностей в 5 В, используйте автомобильное зарядное устройство USB на 2 ампера. Как правило, они имеют очень широкий входной диапазон, и 9 В будет более чем достаточно. Опять же, это позволяет вам сосредоточиться на конечном продукте, а не на силовой схеме.

Что касается TPL7407LDR, описание функции контактов на странице 3 гласит (выделено мной):

Контакт питания, который должен быть привязан к 8,5 В или выше для правильной работы (см. Рекомендации по источнику питания для получения дополнительных инструкций)

Для дальнейшего примечания, не относится к вам, поскольку у вас есть напряжение источника 9 В для специальных светодиодов и контакта COM, но:

Интегрированный LDO снижает напряжение COM с 8,5 В до 40 В до регулируемого напряжения 7 В. Хотя для Vcom рекомендуется минимум 8,5 В, эта часть все равно будет работать при пониженном напряжении COM с уменьшенным напряжением управления затвором и, как следствие, более высоким Рдсон.

8,5 В — это просто рекомендуемое минимальное напряжение питания при указанных в даташите значениях срабатывания , но может работать и ниже этого значения.

Придерживайтесь 9 В на выводе COM и источниках питания светодиодов, и все будет в порядке.

Спасибо за отзыв. Итак, вы думаете, что я должен просто использовать адаптер 9 В для микросхем и светодиодов, без каких-либо условий или чего-то еще?
Ага. Микросхема имеет встроенный LDO, и светодиоды не будут такими привередливыми.
Да, я знал о встроенном LDO. Это было больше для светодиодов. Это экспериментальные светодиоды, и максимальные безопасные значения все еще определяются. Но им требуется очень стабильная среда, потому что небольшие изменения напряжения имеют экспоненциальные последствия для их тока и так далее.