Projekt stabilizatorów liniowych i impulsowych, straty, dropout i termika.
Stabilizatory napięcia — kalkulator (LDO / BUCK / BOOST)
Wybierz typ stabilizatora. Dla LDO liczona jest moc strat i termika, a dla BUCK/BOOST dodatkowo dobór indukcyjności i pojemności dla zadanego tętnienia.
1) Dane
Zaawansowane: LDO (dropout/termika) oraz przetwornice (fs, ripple)
LDO: Pstraty ≈ (Vin−Vout)·Iout + Vin·Iq. Temperaturę obudowy szacujemy: Tcase≈Tamb + P·Rθ. Dropout: wymagaj Vin ≥ Vout + Vdrop.
Przetwornice: to obliczenia orientacyjne. Indukcyjność: L ≈ (Vin−Vout)·D/(ΔI·f_s) dla BUCK, L ≈ Vin·D/(ΔI·f_s) dla BOOST. ΔI zwykle 20–40% Iout. Pojemność wyjściowa dla tętnień (idealnie, bez ESR): C ≳ ΔI/(8·f_s·ΔV).
Przetwornice: to obliczenia orientacyjne. Indukcyjność: L ≈ (Vin−Vout)·D/(ΔI·f_s) dla BUCK, L ≈ Vin·D/(ΔI·f_s) dla BOOST. ΔI zwykle 20–40% Iout. Pojemność wyjściowa dla tętnień (idealnie, bez ESR): C ≳ ΔI/(8·f_s·ΔV).
2) Wyniki
Uzupełnij dane i kliknij Oblicz.
Opis parametrów
- Vin, Vout, Iout — podstawowe założenia pracy.
- η — sprawność przetwornicy (jeśli 0, przyjmujemy 90% jako start).
- Vdrop — dropout LDO: minimalna różnica Vin−Vout dla regulacji.
- Iq — prąd własny stabilizatora (ważny w urządzeniach bateryjnych).
- Rθ, Tamb, Tmax — uproszczony model termiczny.
- f_s, ΔI, ΔV — parametry do wstępnego doboru L i C w BUCK/BOOST.
W praktyce kluczowe są: ESR/ESL kondensatorów, prądy szczytowe, saturacja dławika, layout PCB oraz dane z datasheet kontrolera.

