與任何功率轉換器件一樣,LM6x4xx-Q1 在運行時會消耗內部功率。這種功率耗散的影響是將轉換器的內部溫度升高到環境溫度以上。內部芯片溫度 (TJ) 是以下各項的函數:
- 環境溫度
- 功率損耗
- 器件的有效熱阻 (RθJA)
- PCB 布局
LM6x4xx-Q1 的最高內核溫度必須限制為 150°C。這會限制器件的最大功率耗散,從而限制負載電流。
方程式 9 顯示了重要參數之間的關系。較大的環境溫度 (T
A) 和較大的 R
θJA 值會降低最大可用輸出電流。可以使用
應用曲線 部分提供的曲線來估算轉換器效率。如果在其中某條曲線中找不到所需的運行條件,則可以使用內插來估算效率。或者,可以調整 EVM 以匹配所需的應用要求,并且可以直接測量效率。R
θJA 的正確值更難估計。如
半導體和 IC 封裝熱指標 應用手冊中所述,
節 6.4 中給出的 R
θJA 值并非對于設計用途始終有效,不得用于估計器件在實際應用中的熱性能。
節 6.4中報告的數值是在一組特定條件下測量所得值,在實際應用中很少能獲得。
方程式 9.
其中
- η = 效率
- TA = 環境溫度
- TJ = 結溫
- RθJA = IC 結至空氣的有效熱阻(主要通過 PCB)
有效 RθJA 是一個關鍵參數,取決于多種因素,以下僅列舉幾項最重要的參數:
- 功率耗散
- 空氣溫度
- 氣流
- PCB 面積
- 銅散熱器面積
- 封裝之下或封裝附近的散熱過孔數量
- 相鄰元件放置
由于 VQFN (RNX) 封裝的尺寸非常小,因此并未提供裸片連接焊盤,這需要將大部分熱量從引腳流向電路板。這意味著當布局不允許熱量從引腳流出時,該封裝會表現出較大的 R
θJA 值。
圖 8-3 和
圖 8-4 顯示了最大輸出電流與環境溫度間的關系的典型曲線,有助于實現良好的熱布局。這些數據取自結合了器件和 PCB 的 LM61495RPHEVM 評估板,給出的 R
θJA 約為 21.6°C/W。請記住,這些圖表中給出的數據僅用于說明目的,任何給定應用的實際性能取決于前面提到的所有因素。

| VIN = 13.5V | | VOUT = 5V |
| ?SW = 400 kHz | | RθJA = 22°C/W |
圖 8-3 最大輸出電流與環境溫度間的關系
| VIN = 13.5V | | VOUT = 5V |
| ?SW = 2.2 MHz | | RθJA = 22°C/W |
圖 8-4 最大輸出電流與環境溫度間的關系
以下資源可用作出色熱 PCB 設計和針對給定應用環境估算 RθJA 的指南: