24V转5V5A5000mA电源SOP-8方案应用WT6023A
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作者:finance-60
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发布时间: 229天前
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以下是基于 WT6023A 的 24V 转 5V 5A 电源的 SOP-8 方案应用:
电路设计原理59:
输入电路:24V 电源输入后,需要连接一个适当的输入电容进行滤波,以减少输入电压的纹波。这个输入电容可以选择耐压值高于 24V 的电解电容或陶瓷电容,电容值一般在几十微法到几百微法之间,具体根据实际的纹波要求和成本等因素来选择。
降压转换:WT6023A 是一款同步降压型 DC/DC 转换器,其内部集成了高侧和低侧的功率 MOSFET 开关。通过控制这些开关的导通和关断时间,将 24V 的输入电压转换为 5V 的输出电压。在设计时,需要根据芯片的数据手册选择合适的电感值和电容值,以确保降压转换的效率和稳定性。
24V转5V5A5000mA电源SOP-8方案应用WT6023A
以下是基于 WT6023A 的 24V 转 5V 5A 电源的 SOP-8 方案应用:
电路设计原理59:
输入电路:24V 电源输入后,需要连接一个适当的输入电容进行滤波,以减少输入电压的纹波。这个输入电容可以选择耐压值高于 24V 的电解电容或陶瓷电容,电容值一般在几十微法到几百微法之间,具体根据实际的纹波要求和成本等因素来选择。
降压转换:WT6023A 是一款同步降压型 DC/DC 转换器,其内部集成了高侧和低侧的功率 MOSFET 开关。通过控制这些开关的导通和关断时间,将 24V 的输入电压转换为 5V 的输出电压。在设计时,需要根据芯片的数据手册选择合适的电感值和电容值,以确保降压转换的效率和稳定性。
输出电路:在输出端,需要连接一个输出电容来进一步平滑输出电压,减少纹波。输出电容的选择与输入电容类似,需要考虑耐压值和电容值等因素。此外,为了保护负载免受过压和过流的影响,还可以在输出端添加一些保护电路,如保险丝、TVS 二极管等。
元件选型:
电感:根据 WT6023A 的工作频率和输出电流要求,选择合适的电感值和额定电流。一般来说,电感值在几微亨到几十微亨之间,额定电流要大于 5A,以确保电感在工作时不会过热或饱和59。
电容:输入电容和输出电容的选择要考虑电容的耐压值、电容值、ESR(等效串联电阻)等参数。对于输入电容,耐压值要高于 24V;对于输出电容,耐压值要高于 5V。电容值的选择要根据纹波要求和负载的变化情况来确定59。
其他元件:根据实际需要,选择合适的电阻、二极管等元件。例如,在反馈电路中需要使用一个电阻来设置输出电压;在芯片的使能引脚处,可以连接一个电阻和电容来实现软启动功能。
PCB 布局设计:
电源路径:为了减少电源的干扰和损耗,需要将输入电源路径和输出电源路径尽量分开布局。输入电容和输出电容要尽量靠近 WT6023A 的引脚,以减少寄生电感和电阻。
散热设计:WT6023A 在工作时会产生一定的热量,因此需要在 PCB 上进行合理的散热设计。可以在芯片的底部添加散热焊盘,并将其与 PCB 的大面积铜箔连接,以提高散热效果。同时,要避免在芯片周围放置过多的发热元件,以免影响芯片的散热。
信号布线:芯片的控制引脚和反馈引脚等信号线路要尽量远离电源线路和功率线路,以避免信号受到干扰。信号线路的布线要尽量短,并且要保持良好的接地,以提高信号的稳定性。
调试与测试: