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在LDO稳压器选型时,这几个关键参数经常被忽视!

  • 大多数电子设备电源提供的电压都高于电子设备的典型工作电压。例如,计算机的电源通过适配器插入110 VAC/220 VAC壁式插座,其消耗的电流小于1A。在各种功率半导体执行一系列降压转换后,计算机的处理器最终可能在低于1 VDC的电压下工作,但其峰值电流可能较高。在此类例子中,包含许多电压范围从低于1 V到12 V的不同内部电压轨。低压差稳压器通常称为LDO稳压器,广泛用于各种电子应用,用于调节和控制从较高输入电压电源中输出的较低电压。虽然LDO稳压器通常出现在电源管理教科书的起始章节,并且一般
  • 关键字: 稳压器  LDO  电源管理  

一种基于电流源基准型LDO的放大器供电时序电路的应用

  • 相信你们在设计电路中经常会碰到有时序要求的电路,比如说FPGA数字电路的供电,比如我们给模拟放大器的供电,等等。通常来说,我们有sequencers这种产品,其中又分为模拟时序控制芯片和数字时序控制芯片;模拟时序控制芯片,将电源输出电压作为输入信号,实时监测电源输出,当电源输出达到阈值时,会给一个类似于power good的电平信号,这样可以将这个电平信号控制下一级电源的EN,从而控制下一级电源电路的开启,从而达到时序控制的目的。下图以ADI 模拟时序控制芯片ADM1085为例,如图一。数字时序电路类似,
  • 关键字: Arrow  LDO  放大器  

LDO的基本构架和工作原理

  • LDO,全称低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator),属于线性电源,应用时所需要的外接元件较少,一些型号的LDO只需在输入端和输出端各接一个滤波电容。LDO,全称低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator),属于线性电源,应用时所需要的外接元件较少,一些型号的LDO只需在输入端和输出端各接一个滤波电容。通过电阻R1、R2对输出电压进行采样,将采集的电压与基准电压(期望输出电压值)进行比较、放大,再通过PMOS管栅极(PNP三极管基极)反馈给输入部分,通过调节晶体管的
  • 关键字: LDO  

如何测量LDO噪声

  • 噪声分为两类:内部噪声和外部噪声。内部噪声是不可避免的,每个电子设备都会产生内部噪声。LDO 由理想的源供电,这意味着它不受外界影响,因此在输入端没有外部噪声 (虽然 LDO 在输出端确实有内部噪声)。外部噪声是由外界影响(输入处的纹波——实际源) 产生的各种噪声。输入波纹与电源抑制比 (PSRR) 有关。噪声分为两类:内部噪声和外部噪声。内部噪声是不可避免的,每个电子设备都会产生内部噪声。LDO 由理想的源供电,这意味着它不受外界影响,因此在输入端没有外部噪声 (虽然 LDO 在输出端确实有内
  • 关键字: LDO  

LDO参数指标浅谈

  • 在整个电子产品设计中,电源部分是整个产品正常运行发挥最佳性能的基础。一个复杂的电源系统,会经过多种电压之间的转换,在我们初始设计时会比较关心输入电压范围,输出电压值和输出电流最大是多少,但是否只需要了解这些参数就够了呢,显然不是。在整个电子产品设计中,电源部分是整个产品正常运行发挥最佳性能的基础。一个复杂的电源系统,会经过多种电压之间的转换,在我们初始设计时会比较关心输入电压范围,输出电压值和输出电流最大是多少,但是否只需要了解这些参数就够了呢,显然不是。在模拟电路采样中我们会比较关心电源输出纹波和噪声指
  • 关键字: LDO  

MCU供电电路中的LDO、开关型稳压器和DC/DC降压转换器

  • 近年来,智能手机等移动设备、可穿戴式设备及IoT设备等用电池驱动的电子设备迅速普及,像esp32/esp8266、Cortex M0、PIC16这样的低功耗MCU应用越来越广泛。这些器件电源电压为3.3V或5V,为了提高它们的设计灵活性和性能,要求电源芯片更小更薄;另外为了提高它们的便利性,要求电池具有更大容量并更大程度地降低功耗。为了提高产品的设计灵活度并确保配置新功能所用的空间,为这些MCU器件提供稳定的3.3V或是5V的小电流并非易事,电源效率、输出电压纹波、封装和成本等都是选型时要考虑的重要因素,
  • 关键字: DC/DC  LDO  稳压器  

LDO的运行困境:低裕量和最小负载

  • 基于深亚微米工艺的新型千兆级模拟电路需要的电源电压越来越低,在某些情况下要低于1 V。这些高频电路通常需要较大的电源电流,因此,热管理可能会变得困难。设计目标是将功耗降至电路性能所必需的水平。开关式DC-DC转换器可提高电源效率,有些器件的效率可超过95%,但是以增加电源噪声为代价,通常在较宽带宽范围内都存在噪声问题。低压差线性稳压器(LDO)常用于清除供电轨中的噪声,但也需要进行一些权衡考量,其功耗会增加系统的热负载。为了缓解这些问题,使用LDO时,可使输入和输出电压之间存在较小的压差(裕量电压)。本文
  • 关键字: LDO  低裕量  ADI  

瞬态事件如何影响LDO的动态性能?

  • 有两种瞬态响应。首先,负载瞬态响应是当低压降稳压器(LDO)提供的负载电流发生变化时,在LDO输出端出现过冲或下冲。第二,线路瞬态响应是当连接的电压在LDO输入端发生变化时,在LDO输出端发生过冲或下冲,具有不同的波形。图1.LDO输出端发生下冲时的内部构造让我们看看当LDO的输出出现下冲现象时,其内部会发生什么。图1显示了LDO的内部结构,输出电压为1V时,瞬态响应下冲电压为0.02V,导致输出电压下降到0.98V。当参考电压稳定到1V时,那么误差放大器的输入端之间有0.02V的电压差。放大器将该电压放
  • 关键字: onsemi  LDO  

如何为卫星应用选择合适的LDO

  • 耐辐射低压降稳压器 (LDO) 是许多航天级子系统(包括现场可编程门阵列 (FPGA)、数据转换器和模拟电路)的重要电源元件。LDO 有助于确保为性能取决于干净输入的元件提供稳定的低噪声和低纹波电源。但是,市场中有如此多的LDO,如何为子系统选择合适的耐辐射器件呢?让我们看看一些设计规格和器件特性,以帮助您做出这个决定。航天级LDO的压降LDO的压降是输入电压和输出电压之间的电压差,在该电压差下 LDO 停止调节输出电压。压降规格越小,能够实现的工作电压差就越小,从而使功率耗散和热耗散更少,并从本质上提高
  • 关键字: TI   卫星  LDO  

ZL6205如何解决储能电容所致的缓慢掉电?

  • 您有关注过LDO掉电过程吗?您有了解过有的LDO为什么会掉电缓慢吗?您注意到了MCU的上电要求了吗?今天实测一款普通LDO与ZL6205的掉电过程并且告诉您ZL6205是如何保障MCU可靠上电的。
  • 关键字: MCU  LDO  

安森美半导体的音频方案:实现超低功耗、具成本优势的语音交互应用

  • 音频/语音用户接口(VUI)是未来人机交互的一个重要的新兴趋势,将越来越多地用于智能家居控制、楼宇自动化、智能零售、联接的汽车、医疗等物联网垂直领域,这涉及语音触发、识别、处理技术,同时设计人员还面临如何提高能效的挑战。针对本地和云端,安森美半导体都有相应的VUI方案,提供先进的语音触发、识别、处理、控制等功能,具备出色的计算能力和能效,确保卓越的用户体验。VUI架构及分类图1是基于麦克风阵列的高级语音接口架构,本地处理需要进行说话人跟踪、语音增强,其中涉及波束成形、唤醒词检测、声源定位、降噪、语音检测等
  • 关键字: VUI  LDO  

LDO基础知识:噪声 - 第2部分

  •   在我的上一篇博文LDO基础知识:噪声 – 第1部分中,我探讨了如何减少输出噪声和控制压摆率,方法是为参考电压(CNR/SS)并联一个电容器。在本篇博文中,我将讨论降低输出噪声的另一种方法:使用前馈电容(CFF)。  什么是前馈电容?  前馈电容是一个可选的顶容器,与电阻分压器的上半部电阻并联,如图 1 所示。  图 1:使用前馈电容的NMOS低压差稳压器(LDO)  与降噪电容(CNR/SS)相似,添加前馈电容具有多种效果。最主要的是降噪,还包括改进稳定性、负荷响应和电源抑制比(PSRR)。(应用
  • 关键字: LDO  前馈电容  

LDO基础知识:噪声 - 第1部分

  •   在一篇LDO基础知识博文中,我讨论了使用低压差稳压器(LDO)过滤因开关模式电源导致的纹波电压。然而,这不是获得净化直流电源唯一要考虑的事情。因为LDO是电子设备,它们自身也会生成一定数量的噪声。选择使用低噪声LDO和采取步骤减少内部噪声,都可以在不损害系统性能的同时形成净化电源轨的不可分割的措施。  识别噪声  理想的LDO具备没有交流元件的电压轨。但缺点在于LDO会和其他电子设备一样生成本体噪声。图 1 显示了这种噪声在时间域中的表现。  在时间域中进行分析是困难的。因此,有两个主要方法来检验噪声
  • 关键字: LDO  TPS7A91  

LDO设计中的盲区:负载调整率

  •   传统的DC-DC一般要求输入输出的压差在2~3V以上,随着时代的发展,这样的条件已经不能满足实际应用的需要。例如在无线通信领域,GPRS模块常用到的电压是4V,经常是通过5V转换而来,输入输出的压差需低至1V。针对这样的情况,于是LDO(Low dropout regulator)应运而生。  相对DC-DC而言,LDO的优点是噪音低,静态电流小。很多DC-DC在外围电路里还需要有电感和续流二极管,而LDO的典型电路非常简单,很多LDO只需在输入端及输出端各接一颗旁路电容就能够稳定工作,对于节省P
  • 关键字: LDO  DC-DC  

什么是积分噪声?第二部分

  •   先前在博客《什么是LDO噪声?第一部分》中,我们谈到了什么是噪声、如何分类,并介绍了安森美半导体提供的超低噪声低压降稳压器。今天,我们将进一步详细谈谈什么是积分噪声。  积分噪声值由噪声谱密度函数的积分导出。然而,用函数表示任何一条曲线并将其积分非常复杂。将测量曲线分割成小部分更容易。如果每部分的频差fn+1 – fn趋于0,则所有贡献之和等于函数的积分。  在实际测量中,实现fn+1 – fn的零频差是不可能的,但有可能使其接近于零。噪声谱密度测量有多个点,使我们能够获得较好精度的积分噪声和检测振荡
  • 关键字: 积分噪声  LDO  
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ldo介绍

  LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。   LDO 是一种线性稳压 [ 查看详细 ]

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