硬件基础之LDO线性稳压器

硬件基础之LDO线性稳压器_第1张图片

2N3904可以通过的最大电流为200mA,压降为3V,马达转动的电流在50mA座椅,所以符合要求,足够带动后面电路的两个马达。如果三极管的功率太大,则需要加散热片。

三极管极温温度不能超过150度,表面温度不能超过130度时,不用加散热片。

三极管压降为3V,最大电流为200mA(实际上在此电路中并未达到200mA),功率远远小于0.6W.采用T592封装,该封装的功率为0.625W.

当三极管的电流为200mA时,如果β=100(放大倍数),Ib的电流为2mA,稳压管的电压为13V,稳压管工作时上面也要通过一定的电流,假设该电流也为2mA,此时左面电阻上通过的电流为4mA。因为电阻两端的压降为2V,所以该电阻的电阻值为500Ω,功率为0.008W。0805封装的功率为0.125W。所以可以使用0805封装。

稳压管的电压为13V,电流为2mA,所以稳压管功率为0.026W。melf封装可以承受的功率为0.5W。

硬件基础之LDO线性稳压器_第2张图片

二极管是为了让马达在关断的时候,有一个释放回路(马达自身的自感作用)。二极管导通压降为0.7V。马达为50mA,所以二极管流过的最大电流也是50mA。所以二极管的功率为0.035W,1N4148的反向耐压为100V,可以承受75V的电压,功率为0.5W,能通过的最大电流为150mA。melf封装可以承受的功率为0.5W。所以此二极管也用melf封装。


LED灯在3~10mA之间3.3V,都会点亮。如果LED灯很多,那么三极管提供的电流就大,三极管的功率也就大。所以一般设置LED的电流为5mA。所以串联的电阻为(12-3.3)/5=1.74K,所以可以选取2K左右的电阻。电阻的功率为(12-3.3)^2/2=0.037W。小于0.125W,所以可以使用0805封装。

硬件基础之LDO线性稳压器_第3张图片

LED下方的1N4148通过4mA电流,压降为0.7V,0.0028W,也可以使用melf封装。

因为马达通过50mA电流,所以三极管也会通过50mA电流,EC两端的压降为0.3V,所以三极管的功率为0.015W。

三极管的功率为0.3*0.05=0.015W。
三极管CE之间的耐压压降为40V,CB之间的耐压为60V,IC的最大可承受电流为200mA,
2N3904的损耗功率为0.625W,PZT3904(223封装)的损耗功率为1W。
MMBT3904(SOT-23)为0.35W(贴片字码管),MMPQ3904(四合一)为1W。
所以根据三极管的功率选用MMBT3904就可以。

P管的压降为0.3V,Ib约为1mA,Ic电流约为100mA,功率为0.03W,所以用MMBT3906(SOT-23),【类似于MMBT3904只是适用于P管封装】。

5.6V的稳压管MELF封装,导通的电流为1mA,远远小于0.5W

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