12V转3.3V稳压芯片

本文介绍了12V转3.3V供电需求,对比了LDO线性稳压与DC-DC降压芯片的优缺点。推荐使用DC-DC降压芯片如PW2162和PW2312,它们具有高效率、大电流输出能力,并提供了典型应用电路和PCB布局建议。

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 9V转3.3V,12V转3.3V给MCU供电,要求输出电压稳定,低纹波等,9V转3.3V,12V转3.3V降压到1A,2A,3A的大电流降压电路芯片,DC-DC降压芯片虽然在静态功耗上比LDO大很多倍,但是LDO线性稳压的特点,所以LDO不适合100MA以上应用,建议用DC-DC降压方案。

LDO线性方案:

。。。

LDO产品

输入电压

输出电压

输出电流

静态功耗

封装

PW6566

1.8V~5.5V

1.2V~5V多

250mA

2uA

SOT23-3

PW6218

4V~18V

3V,3.3V,5V

100MA

3uA

Sot23-3

PW6206

4.5V~40V

3V,3.3V,5V

150MA

4.2uA

Sot23/89

PW8600

4.5V~80V

3V,3.3V,5V

150MA

2 uA

Sot23-3

 

从上表个来看,最合适的是PW6218; ,但是12V和18V的电压接近,可以选用更宽范围的LDO,如PW6206来进行演兵等。

      DC-DC降压芯片方案的优势,在于能量的转换效率上,由于DC-DC转换效率高,普遍90%左右。在大电流输出功率时,DC-DC做到了LDO无法取代的地步。

      LDO线性稳压,由于能量转换效率在60%左右,能量的损耗就表现在温度上了,转换成了热量,通过芯片来挥发。

DC-DC降压方案:

 PW2162是一颗DC-DC同步降压转换器芯片,输入电压范围4.5V-16V,最大负载电流2A,可调输出电压,频率600kHZ高频率,可采用贴片电感,节省空间,采用SOT23-6封装形式。

PW2162是一颗高效率,高集成的2A同步整流降压转换器,PW2162可在宽输入电压范围工作:4.5V-16V,可调输出电压,内部集成了MOS管整流,节省了外部肖特基二极管,效率也得到提高。

PW2162典型应用电路图

PW2162的PCB布局设计建议:

同时PW2163的输入电压最大可以3A,脚位和电路是和一样的。

PW2312是一颗DC-DC同步降压转换器芯片,输入电压范围4V-30V,最大负载电流1.2A,可调输出电压,频率1.4MHZ高频率,可采用贴片电感,节省空间,采用SOT23-6封装形式。

 

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### AMS1117 12V to 3.3V Circuit Design Schematic AMS1117是一款常用的低压差线性稳压器(LDO),能够提供稳定的输出电压。以下是基于AMS1117将输入电压从12V降至3.3V的设计原理图及其注意事项。 #### 原理图设计 以下是一个典型的AMS1117-3.3应用电路: ```plaintext Vin (12V) | ---- | | C_in --- AMS1117-3.3 | | ---- | GND | ---- | | C_out--- Vout (3.3V) | | ---- | GND ``` 其中: - **C_in**: 输入端滤波电容,通常取值为10μF至47μF电解电容[^3]。 - **C_out**: 输出端滤波电容,推荐使用10μF陶瓷电容以提高稳定性。 - **Vin**: 输入电压范围应满足AMS1117的工作条件,即大于目标输出电压至少1~2伏特以上[^4]。 - **GND**: 接地端。 - **Vout**: 稳定后的输出电压3.3V。 #### 设计要点 1. 输入电压与输出电压之间的压降需保持在合理范围内,过高的压降可能导致芯片发热严重甚至损坏。对于本案例中的12V到3.3V换,建议增加散热片来增强热管理性能。 2. 使用合适的去耦电容器可以有效减少电源噪声并提升系统的整体稳定性。 3. 考虑实际应用场景下的负载电流需求,确保所选型号的AMS1117能够持续供应足够的功率而不至于超出其额定工作能力。 #### 散热计算 由于存在较大的输入输出电压差异,在大电流条件下会产生显著热量。可以通过下述公式估算功耗Pd: \[ P_d = I_{load} \times (V_{in}-V_{out}) \] 假设最大负载电流\(I_{load}\)=800mA,则预计功耗约为 \(P_d=800\text{mA} \times(12V-3.3V)\approx7W\) 。因此必须采取有效的冷却措施如加装金属基板或者外部鳍片型散热装置。 ---
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