型号:

LM2576S-ADJ

品牌:Slkor(萨科微)
封装:TO-263-5
批次:25+
包装:圆盘
重量:-
其他:
-
LM2576S-ADJ 产品实物图片
LM2576S-ADJ 一小时发货
描述:DC-DC转换器 1A 3A微型转换器开关调节器
库存数量
库存:
549
(起订量: 1, 增量: 1
最小包:800
商品单价
梯度内地(含税)
1+
1.7
800+
1.57
产品参数
属性参数值
功能类型降压型
工作电压4V~40V
输出电压1.23V~35V
输出电流3A
开关频率47kHz~58kHz
工作温度-40℃~+125℃@(TJ)
同步整流
输出通道数1
拓扑结构降压式
静态电流(Iq)5mA
开关管(内置/外置)外置
输出类型可调

LM2576S-ADJ 产品概述

LM2576S-ADJ 是一款面向中功率降压型开关稳压器的可调输出器件,适合在汽车、工业控制、电源模块等场景中实现高效的直流降压转换。本文以 Slkor(萨科微)封装版本为例,结合关键参数与典型应用,提供一份实用的产品概述与设计要点,便于工程师快速理解与选型。

一、主要参数速览

  • 输出类型:可调
  • 输入电压范围:4V ~ 40V
  • 输出电压范围:1.23V ~ 35V(通过外部分压器设置)
  • 输出电流:最高 3A(持续)
  • 拓扑结构:降压(Buck)
  • 开关频率:约 47kHz ~ 58kHz(典型值 ~52kHz)
  • 静态电流(Iq):约 5mA(空载或轻载时)
  • 同步整流:否(需外接肖特基二极管)
  • 开关管:外置(外围功率器件配置灵活)
  • 输出通道数:1
  • 封装:TO-263-5(适合表面贴装且有较好散热条件)
  • 品牌示例:Slkor(萨科微)

二、核心特性与优势

  • 高输入电压范围:可覆盖 4V~40V 的宽电压输入,适合电池、车载和工业电源场景。
  • 大电流能力:单通道最高可输出 3A,满足中等功率负载需求。
  • 可调输出:内部参考电压约 1.23V,通过外部反馈电阻即可实现宽范围稳压输出(1.23V~35V)。
  • 低静态电流:典型 Iq ≈ 5mA,有利于轻载或待机功耗控制。
  • 简单外围:器件集成了开关控制功能,外围只需电感、肖特基二极管、电容与反馈电阻,方便快速实现电源模块。
  • TO-263-5 封装:良好散热性能,适合焊接在有较大铜箔的 PCB 上以提升热耗散能力。

三、典型应用场景

  • 汽车电源(收音机、仪表、传感器等)
  • 工业控制电源(PLC、驱动模块、传感器集线)
  • 通信设备与基站电源模块
  • 电池供电设备降压(便携式测量、数据采集)
  • 分立电源模块或开关电源参考设计

四、外设选择与设计要点

  • 二极管:由于器件为非同步整流结构,必须选用低正向压降的肖特基二极管,电流和耐压需大于或等于最大输出电流与输入电压。
  • 电感:选用具有足够饱和电流、低 DCR 的功率电感。可根据开关频率与允许的电感电流纹波 ΔI 计算 L:
    L = Vout * (1 - D) / (ΔI * fs)(其中 D = Vout / Vin 平均占空比,fs 为开关频率)。建议纹波电流取 Io 的 20%~40%。
  • 输出电容:优选低 ESR 的固态/陶瓷复合方案,以减小输出纹波并提升稳定性。电容容量和等效串联电阻会直接影响瞬态响应。
  • 输入电容:靠近芯片输入端放置低 ESR 电容(如固态或陶瓷),用于抑制开关尖峰和输入电压噪声。
  • 反馈与补偿:严格按照参考设计选择反馈电阻与补偿网络,避免环路不稳。可参考器件数据手册给出的典型外置元件值。

五、热设计与可靠性建议

  • TO-263-5 封装需要在 PCB 上使用大面积散热铜箔(顶层和底层均可),并通过热过孔增加热通道。
  • 在高 Vin 与高 Io 条件下,器件消耗功率增加(P_loss ≈ (Vin - Vout) * Iout / η),需评估效率并保证结温 TJ 在 -40℃~+125℃ 范围内运行。
  • 若长时间满载工作,建议评估封装温升并采用强制风冷或散热片以延长寿命。

六、选型与常见问题

  • 若需更高效率或更小的外部元件,考虑同步整流或更高开关频率的方案;但 LM2576S-ADJ 在成本、可靠性和外围设计简单性上具有优势。
  • 若输出电流常在 3A 附近工作,注意选择电感、二极管的饱和电流裕量并做好热管理。
  • 输出噪声敏感的应用需优化 PCB 布局:将开关节点、输入电容和肖特基二极管布置紧凑以最小化回路面积。

总结:LM2576S-ADJ(Slkor 封装版本)是一款经典的可调降压开关稳压器,凭借宽 Vin 范围、3A 输出能力与低静态电流特性,适合多种中功率电源设计。正确选择外围元件与合理热设计,能在性能、成本与可靠性之间取得良好平衡。