In die veld van stroombaanontwerp is die keuse van toepaslike kragtoestelle die sleutel om die effektiewe werking van die hele stroombaanstelsel te verseker.Gewoonlik oorweeg ontwerpers hoofsaaklik twee soorte kragtoestelle in kringontwerp: DC/DC en LDO.Hierdie twee toestelle het hul eie eienskappe en toepassingscenario's, en die begrip van hul werkverrigting en toepaslike toestande is van kardinale belang vir kringontwerp.
Kom ons kyk eers na die LDO, 'n lineêre reguleerder met 'n lae afval, of 'n lae-dropout-toestel.LDO word gewoonlik gebruik in scenario's wat spanningvermindering benodig.Die belangrikste voordele sluit in lae koste, lae geraas en klein rustige stroom.Die hoë werkverrigting van LDO is hoofsaaklik te danke aan die P-kanaal MOSFET wat daarin gebruik word.Aangesien die P-kanaal MOSFET spanningsgedrewe is, benodig dit nie stroom nie, dus kan dit die huidige verbruik van die toestel self aansienlik verminder.Daarbenewens is die spanningsval van die P-kanaal MOSFET laag vanweë die klein weerstand op die weerstand, wat die spanningsdruppel daaroor baie laag maak.LDO benodig baie min eksterne komponente, oor die algemeen is slegs een of twee omseilkondenseerders nodig, wat LDO beduidende voordele in miniatuur en kostebeheer inhou.
Vervolgens verken ons DC/DC -omsetters.Die definisie van DC/DC -omskakelaar is die omskakeling van DC -kragwaarde, wat Boost, Buck, Boost/Buck en omgekeerde stroombane insluit.In vergelyking met LDO's, is die belangrikste voordele van DC/DC -omsetters 'n hoë doeltreffendheid, die vermoë om groot strome en klein rustige stroom uit te voer
.Met die verbetering van integrasietegnologie benodig moderne DC/DC -omsetters slegs 'n klein aantal eksterne induktors en filterkondenseerders om te funksioneer.Die belangrikste nadele van hierdie tipe kragbeheerder is egter 'n groot uitsetrimpel en 'n skakelaar en relatief hoë koste.

Tydens die seleksieproses van kragtoestelle moet ontwerpers besluite neem op grond van die verband tussen insetspanning en uitsetspanning, koste, doeltreffendheid, geraas en ander prestasie -aanwysers.Byvoorbeeld, as die insetspanning nie veel van die uitsetspanning verskil nie, is 'n LDO -reguleerder gewoonlik 'n beter keuse omdat dit nie net 'n hoë doeltreffendheid bied nie, maar ook bevorderlik is vir kostebeheer.LDO is veral geskik vir die volgende scenario's: produkte wat geraas met 'n hoë kragbron en onderdrukking van rimpelings benodig, toestelle met 'n klein PCB -bordarea soos selfone, produkte wat nie die gebruik van induktore in die kragbron, kragvoorrade wat onmiddellik benodig, toelaat nieKalibrasie en uitsetstatus selftoetsfunksies, vereistes toerusting met lae spanningsval en lae eie kragverbruik, sowel as toepassings wat lae stroombaankoste en eenvoudige oplossings benodig.
Inteendeel, as die verskil tussen die insetspanning en die uitsetspanning groot is of die spanningsval groot is, is 'n skakelaar DC/DC -omskakelaar meer geskik.Aangesien die insetstroom van die LDO byna gelyk is aan die uitsetstroom, sal die spanningsval te groot is, sal meer energie op die LDO verlore gaan en sodoende die doeltreffendheid verminder.In hierdie geval word die DC/DC -omskakelaar 'n beter keuse as gevolg van die hoë doeltreffendheid daarvan en groot stroomuitset, hoewel dit groter uitset -inmenging kan meebring, groter is en effens hoër kos.
Om op te som, is 'n DC/DC -omskakelaar die enigste keuse by die keuse van 'n boost -toestel in stroombaanontwerp.As u Buck -toestelle oorweeg, moet ontwerpers 'n uitgebreide ontleding doen ten opsigte van koste, doeltreffendheid, geraas en werkverrigting om te bepaal of hulle DC/DC of LDO moet kies.Elke toestel het sy eie unieke voordele en beperkings, dus moet ontwerpers die algemene behoeftes van die kring en die spesifieke toepassingsomstandighede oorweeg wanneer hulle besluit watter toestel beter geskik is vir 'n spesifieke toepassing.