ZHCSI85C May 2018 – November 2024 LM26420-Q1
PRODUCTION DATA
第二种方法虽然更加复杂,但可以给出非常精确的器件结温。
第一步是确定应用的 RθJA。LM26420-Q1 具有过热保护电路。当器件温度达到 165°C 时,器件停止开关。保护电路的迟滞约为 15°C。器件结温降至约 150°C 后,器件再次开始开关。了解了这一点后,就可以在设计的早期阶段表征任何应用的 RθJA,可以通过将 PCB 电路放入温控箱中来计算 RθJA。在给定的正常运行应用中升高环境温度,直到电路进入热关断状态。如果监测 SW 引脚,当内部 FET 明显停止开关时,表明结温为 165°C。通过上述方法了解内部功率耗散,就可以确定结温和环境温度 RθJA。

确定后,可以找到所需结温允许的最高环境温度。
下面是使用 LM26420-Q1 WQFN 演示板计算应用的 RθJA 的示例。
该四层 PCB 是采用 FR4 并使用 1oz 铜引线构建的。铜接地平面位于底层。可以通过八个过孔接触接地平面。电路板的尺寸为 3cm × 3cm。电路板放置在无强制气流的烤箱中。环境温度升高至 152°C,在该温度下,器件进入热关断状态。
通过前面的示例可知:

如果要将结温保持在 125°C 以下,则环境温度不能超过 112°C。