ZHCSTV5A August 2024 – September 2025 TPS7A20C
PRODUCTION DATA
根據電路可靠性要求,需要適當考慮器件功率耗散、PCB 上的電路位置以及正確的熱平面尺寸。確保穩壓器周圍的印刷電路板 (PCB) 區域盡量消除其他會導致熱應力增加的發熱器件。
對于一階近似,穩壓器中的功率耗散取決于輸入到輸出電壓差和負載條件。方程式 2 用于近似計算 PD:
通過正確選擇系統電壓軌,可更大限度地降低功率耗散,從而實現更高的效率。通過適當的選擇,可以獲得最小的輸入到輸出電壓差。TPS7A20C 的低壓降可在寬輸出電壓范圍內實現出色效率。
最大功耗決定了該器件允許的最高結溫 (TJ)。根據方程式 3,功率耗散和結溫通常與 PCB 和器件封裝組合的 RθJA 以及與 TA 有關。RθJA 是結至環境熱阻,TA 是環境空氣溫度。方程式 4 會重新排列 方程式 3 用于輸出電流。
遺憾的是,該熱阻 (RθJA) 在很大程度上取決于特定 PCB 設計中內置的散熱能力。因此,RθJA 會根據總銅面積、銅重量和平面位置而變化。熱性能信息 表中記錄的 RθJA 由 JEDEC 標準、PCB 和銅擴散面積決定。RθJA 僅用作封裝熱性能的相對測量值。對于精心設計的熱布局,RθJA 實際上是 RθJC(bot) 與 PCB 銅產生的熱阻的總和。RθJC(bot) 是封裝結至外殼(底部)熱阻。