博客
关于我
LDO介绍
阅读量:396 次
发布时间:2019-03-05

本文共 679 字,大约阅读时间需要 2 分钟。

LDO,即低压差线性稳压器,是一种常用的电源稳压器,其工作原理基于误差放大器和PMOS管的负反馈调节。LDO主要由参考电压Vref和反馈电压FB组成,前者提供稳定电压,后者通过分压电路将输出电压VOUT反馈至误差放大器。放大器将反馈电压的变化转化为电流信号,驱动PMOS管的G极电压调整,从而实现对输出电压的精确控制。当输出电压VOUT升高时,FB电压增大,放大器输出电压随之提高,PMOS的G极电压增大,源极电阻Usg减小,导致输出电流和电压降低,形成稳定的负反馈系统。

在设计LDO时,需要重点关注以下关键参数:

输入电压范围的设定是核心设计考虑因素,需确保VIN的稳定性和可靠性。

静态功耗指的是输出电流为零时的输入电流,通常对应于VOUT空载状态下的电流消耗,需尽量降低以减少能耗。

关闭功耗是指在启用功耗脚拉低时,VOUT置为0V时的输入电流消耗,通常要求在1uA以内,旨在降低无加载荷时的能耗。

电源纹波抑制比(PSRR)衡量LDO对输入纹波的抑制能力,PSRR越高,纹波干扰越小,对电源质量越有保障。

输出电流设计时需预留一定的余量,具体值与实际应用的输入输出电压有关。

输出电压可选固定或可调,通常选择固定值以确保稳定性和精度。

输出电压精度一般为2%或5%,具体选择取决于应用需求和允许误差范围。

耗散功率需严格控制,确保LDO在工作状态下的消耗不超过额定值,以防止过热或损坏。

地电流是指LDO在正常工作状态下,输入电流与输出电流的差值,反映了LDO自身的能耗特性。

压差是指LDO维持稳定所需的最小输入输出电压差值,直接影响其稳定性能。

转载地址:http://lajzz.baihongyu.com/

你可能感兴趣的文章
NIO Selector实现原理
查看>>
NISP一级,NISP二级报考说明,零基础入门到精通,收藏这篇就够了
查看>>
NI笔试——大数加法
查看>>
NLP 基于kashgari和BERT实现中文命名实体识别(NER)
查看>>
Nmap扫描教程之Nmap基础知识
查看>>
NMAP网络扫描工具的安装与使用
查看>>
NN&DL4.3 Getting your matrix dimensions right
查看>>
NN&DL4.8 What does this have to do with the brain?
查看>>
No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource.
查看>>
No fallbackFactory instance of type class com.ruoyi---SpringCloud Alibaba_若依微服务框架改造---工作笔记005
查看>>
No module named cv2
查看>>
No module named tensorboard.main在安装tensorboardX的时候遇到的问题
查看>>
No module named ‘MySQLdb‘错误解决No module named ‘MySQLdb‘错误解决
查看>>
No qualifying bean of type XXX found for dependency XXX.
查看>>
No resource identifier found for attribute 'srcCompat' in package的解决办法
查看>>
No toolchains found in the NDK toolchains folder for ABI with prefix: mips64el-linux-android
查看>>
NoClassDefFoundError: org/springframework/boot/context/properties/ConfigurationBeanFactoryMetadata
查看>>
Node JS: < 一> 初识Node JS
查看>>
Node-RED中使用node-red-browser-utils节点实现选择Windows操作系统中的文件并实现图片预览
查看>>
Node-RED中实现HTML表单提交和获取提交的内容
查看>>