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        淺談低壓差線性穩壓器的拓撲結構與應用

        作者: 時間:2013-07-05 來源:網絡 收藏

        低壓差線性穩壓器的拓撲結構與應用

        圖4 開關電源的后置電路

        4 多路輸出式低壓差

        多路輸出式低壓差電路如圖5所示,利用4個使能端(Enable 1~Enable 4)可分別控制各路穩壓輸出的通、斷。通信系統中各子系統的模塊通常是由各自的穩壓器供電的,即使它們采用相同的電源電壓。

        低壓差線性穩壓器的拓撲結構與應用

        圖5 多路輸出式低壓差線性穩壓器電路

        5 低壓差線性穩壓器在微處理器電源系統中的應用

        LP2951是SIipex公司推出的低壓差線性穩壓器系列產品,其最高輸入電壓為30V,最大輸出電流為100mA。固定輸出式的輸出電壓有 3種規格:+5.0V、+3.0V和+3.3V。它具有靜態電流小(僅為75μA)、輸出電壓精度高(±0.5%)、電壓調整率及負載調整率高(可達±0.05%),低壓差(滿載輸出時的壓降為380mV)、低溫度系數(20×10-6/℃)等優點。

        低壓差線性穩壓器的拓撲結構與應用

        圖6 由兩片LP2951CN構成的微處理器電源檢測及輔助輸出電路

        由兩片LP2951CN(IC1、IC2)構成的微處理器電源檢測及輔助輸出電路如圖6所示。LP2951CN的輸出電壓為  +5V。IC1為主電源,UO1為主輸出,給μP供電。IC2為輔助電源,UO2為輔助輸出,可作為存儲器的備用電源并給鎳鎘蓄電池(NiCad)充電。LP2951CN的SNS(SNSES)為檢測端,UOT接內部取樣電阻分壓器的抽頭,FB為反饋端。

        低壓差線性穩壓器使用注意事項

        ● 使用低壓差線性穩壓器時不得超過芯片的最高輸入電壓(UIM)、最大功耗(PDM)、最高結溫(TjM)等極限參數值。最大功耗PDM=(UIM-UO)IOM。一般講,芯片的封裝尺寸越小,功耗越低。

        ● 輸入電壓必須大于預期的輸出電壓與輸入-輸出壓差之和,即UI>UO+ΔU,否則低壓差線性穩壓器無法正常工作。

        ● 為延長電池使用壽命,應選擇相對于負載電流而言,靜態電流IQ較小的LDO。例如,為使IQ只增加0.02%的電池消耗,在100mA負載電流的情況下,采用IQ=200μA的VLDO比較合理。某些器件是在室溫條件下規定的,或只提供IQ與溫度關系的典型曲線。必要時可實測IQ值。

        ● 輸出電壓的精度亦稱允許偏差。線性穩壓器的輸出電壓精度一般不超過額定值的±5%。對大多數應用而言,該精度已經足夠了。

        ● 由于輸出電容是用來補償LDO的,因此在選擇輸出電容器時應格外仔細。一般情況下,采用等效串聯電阻(ESR)較低的大電容器,可提高電源抑制比,降低噪聲電壓并改善瞬態響應。但ESR過高或過低,也可能造成振蕩。

        ● 手機、MP3、游戲機及多媒體PDA等便攜式設備,適配300~500mA的LDO。為獲得良好的音頻質量,這種LDO在20Hz~20kHz的音頻范圍內應具有噪聲電壓低、電源抑制比(PSRR)很高的特性。

        ● 為滿足精密電子設備的供電要求,應盡量減小LDO的輸出噪聲。LDO的輸出噪聲主要來源于基準電壓電路,它所產生的噪聲經過放大后送至輸出端。影響LDO輸出噪聲的其他因素還有LDO內部放大器的極點、零點和輸出極點,外部輸出電容的容量、輸出電容的等效串聯電阻(ESR)及負載值。

        ● 在查閱LDO的產品資料時,應注意所給出精度指標是在室溫下,還是在整個工作溫度范圍內,是滿載條件下還是在中等負載或空載條件下。

        ● LDO有多種壓差數據,應區分輕載、中等負載、滿載條件下的壓差最小值、典型值和最大值。滿載條件下壓差的最大值最具有實際意義,設計時應以此為依據,確保低壓差線性穩壓器在最壞的情況下仍能正常工作。

        ● 使用LDO時,需要裝合適的散熱器,以便將芯片內部產生的熱量及時散發出去,避免因散熱不良二導致管芯溫度超過最高結溫,使LDO無法正常工作,甚至損壞芯片。

        ● 由LDO構成PC主板電源時必須具有良好的瞬態響應,以利于推動高速變化的負載,確保輸出電壓保持穩定。

        ● 利用低壓差線性穩壓器專用設計軟件(例如美國Micrel半導體公司開發的免費設計軟件LDO-It),可實現LDO的優化設計。


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        關鍵詞: 線性穩壓器 功率

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