LM25085 스위칭 레귤레이터 설계 계산기

LM25085는 작은 패키지에 넓은 입력 전압 범위를 갖춘 경제적인 스위칭 레귤레이터입니다. 우리의 경험에 따르면 이는 유사한 LM3489보다 훨씬 우수한데, LM3489는 주파수가 너무 빨라 과열되는 경향이 있습니다. LM25085는 더 나은 열 전달을 위해 패드 아래에 열 전달 패드를 가지고 있습니다. 또한 매우 좋은 설계 방정식을 가지고 있어 이해하기 쉽지만 수작업으로 구현하기에는 번거롭습니다. 이 표준 설계는 게이트 충전이 40nC에 불과한 Vishay Si7465 P채널 MOSFET을 사용합니다. LM25085의 전력 소산은 MOSFET의 게이트 충전에 직접 비례하므로 이를 최소화해야 합니다.

R3과 C3은 곱으로 구성됩니다. 따라서 함께 조정할 수 있습니다. 예를 들어 C3에 0.01uF 캐패시터를 사용하는 경우 계산기의 R3 결과를 3으로 나누세요.

문제 해결

아주 빠른 상승 시간의 전원 공급 장치를 사용하거나, 전원 공급 장치가 켜진 상태에서 입력에 전원을 공급하면 레귤레이터가 시작되지 않는 문제가 있었습니다. 느린 상승 시간의 전원 공급 장치를 사용하면 정상적으로 시작되었습니다. 빠른 상승 시간 입력 전압에서 RT가 낮아지는 것을 확인했으며, 이는 일종의 오류 상태를 나타내며 레귤레이터의 출력 전압은 실질적으로 없었습니다. 제 공급 장치의 입력 전압은 24V였고 레귤레이터의 출력은 12V로 설계되었습니다.

인덕터 값을 낮춤으로써 문제를 해결했습니다. 인덕터가 포화되어 레귤레이터 내부의 전류 보호가 작동하는 것 같으며, 동일한 인덕터 시리즈에서 더 낮은 인덕턴스의 인덕터를 사용했을 때 더 높은 인덕턴스 값의 인덕터보다 포화 전류가 더 높다는 것을 발견했습니다. 이것은 단지 추측일 뿐입니다.

계산기

최대 입력 전압 (Vin(max))
정격 입력 전압 (Vin(nominal))
최소 입력 전압 (Vin(min))
출력 전압 (Vout)
다이오드 순방향 전압 (Vd)
최대 출력 전류 (Imax).
최소 출력 전류 (Imin)
최대 출력 전압 리플
전류 감지 저항.
확실하지 않으면 0.01옴 선택
상단 피드백 저항 Rf1
확실하지 않으면 10K옴 선택
원하는 스위칭 주파수 (Fs)
MOSFET 온 시간
MOSFET 오프 시간
MOSFET 게이트 충전
듀티 사이클
Ton(min) (최소 스위치 온 시간)
Ton(max) (최대 스위치 온 시간)
최대 다이오드 전력
최대 LM25085 전력
최대 전류 감지 저항 전력
인덕터 (L)
전류 제한 (Icl).
(피크 인덕터 전류)
출력 캐패시터, (Cout)
입력 캐패시터, (Cin)
Rf2
RT
Radj
Cadj
R3*C1 곱
C1
R3
C2
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