如何解決電源管理芯片效率不高的問題?-DC-DC控制IC在各電子產品中應用廣泛,為了統一物料,工程師往往會用自己熟悉且能輸出較大電流的DC-DC芯片,不管負載大小均用一個型號一統江湖。由此可能在小負載電流時,效率不盡如人意,該怎么解決?
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電源管理芯片 DC-DC LDO
資深工程師教你如何設計一個合適的系統電源-分析電源需求不僅僅是關心輸入電壓,輸出電壓和電流,還要仔細考慮總的功耗,電源實現的效率,電源部分對負載變化的瞬態響應能力,關鍵器件對電源波動的容忍范圍以及相應的允許的電源紋波,還有散熱問題等。
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電源 LDO
ldo與dcdc區別、原理及應用詳解-LDO低壓差線性穩壓器,故名思意,為線性的穩壓器,僅能使用在降壓應用中。也就是輸出電壓必需小于輸入電壓。C/DC:直流電壓轉直流電壓。嚴格來講,LDO也是DC/DC的一種,但目前DC/DC多指開關電源。
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ldo dcdc 開關電源
LDO能否提高小型照相機的照片質量-數字照相電子設備變得越來越便攜,集成了高質量的解決方案。照相機應用的高性能與小型尺寸常常受到照相機中為互補金屬氧化物半導體(CMOS)圖像傳感器供電的低壓差(LDO)穩壓器的影響。
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LDO ti 圖像傳感器
DCDC與LDO的區別詳解-LDO:LOWDROPOUTVOLTAGELDO(是lowdropoutvoltageregulator的縮寫,整流器)低壓差線性穩壓器,故名思意,為線性的穩壓器,僅能使用在降壓應用中。也就是輸出電壓必需小于輸入電壓。
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DCDC LDO
便攜電子設備無論是由蓄電池組,還是交流市電經過整流后(或交流適配器)供電,工作過程中,電源電壓都存在變化。例如單體鋰離子電池充足電時的電壓為4.2 V,放電后的電壓為2.3 V,變化范圍很大。而各種整流器的輸出電壓不僅受市電電壓變化的影響,還受負載變化的影響。因而近年來,低壓差線性穩壓器(LowDropout Linear Regulator)以其低成本,高電池利用率,潔凈的輸出電壓等特點,被廣泛應用于移動電話、掌上電腦等消費類電子產品,以及便攜式醫療設備和測試儀器中。
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LDO 穩壓器 補償設計
根據調整管的工作狀態,我們常把穩壓電源分成兩類:線性穩壓電源和開關穩壓電源。此外,還有一種使用穩壓管的小電源。
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線性穩壓 穩壓電源 LDO
熱力學中常犯的一個錯誤就是選擇和線性穩壓器一樣簡易的裝置。當設計即將應用時,設計師通常會意識到這個錯誤。更糟的是,由于新型線性穩壓器的新功能和規格,封裝中消散的功率很容易被忽視。 這讓穩壓器的運行溫度會超過其額定溫度,在實際使用中會引發故障。
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線性穩壓器 LDO 穩壓器
使用一個如TPS7A3001等可調節、負輸出電壓LDO線性穩壓器,以及如TPS7A4901等可調節、正輸出電壓LDO。U3、R7-R10和C3均為增加的組件,用于追蹤。R1、R2、D1-D5均為增加組件,用于將反饋引腳的電壓控制在其各自產...
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LDO 追蹤電路
為了成功設計一個魯棒的系統,了解噪聲源至關重要。就低壓差(LDO)調節器而言或者說任何電路,噪聲源都可以分為兩大類:內部噪聲和外部噪聲。
噪聲重要與否,取決于它對目標電路工作的影響程度。
例如,一個開關電源在3 MHz時具有顯著的輸出電壓紋波,如果它為之供電的電路僅有幾Hz的帶寬,如溫度傳感器等,則該紋波可能不會產生任何影響。但是,如果該開關電源為RF鎖相環(PLL)供電,結果可能大不相同。
為了成功設計一個魯棒的系統,了解噪聲源至關重要。就低壓差(LDO)調節器而言或者說任何電路,
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LDO 鎖相環
傳統上,一直用高效率開關穩壓器給這類器件供電,但是開關穩壓器可能有潛在的噪聲干擾問題以及瞬態響應和布局限制。因此, 低壓差(LDO)線性穩壓器在這類應用以及其他低壓轉換系統中開始受到關注。本文通過介紹LDO和其他穩壓器面臨的挑戰以及凌力爾特公司的LT306x 系列穩壓器,說明了在新的電路設計方法和改進的芯片制造工藝下LDO的特點以及應用前景。
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LDO 線性穩壓器 IC 負載 201610
文章內容為線性電源(LDO)原理性分析總結。 線性電源(LDO) 低壓差線性穩壓器(LDO)的基本電路如下所示,該電路由串聯調整管VT、取樣電阻R1和R2、比較放大器A組成。
對此的理解:穩壓管為運放反向端提供穩定的參考電壓Uref,輸出端通過R2的分壓提供運放同相端的電壓。當輸出電壓過高時,同相端電壓值大于反向端參考,輸出為正值,因此三極管截止,Uout下降。當輸出電壓Uout過低時,同相端電壓值小于反向端參考,輸出為負值,因此三極管導通,Uout上
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線性電源 LDO
本文通過結合LDO與Brokaw基準核心,設計出了高PSR的帶隙基準,此帶隙基準輸出的1.186 V電壓的低頻PSR為-145 dB,最高PSR為-36 dB,溫漂可以達到7.5 ppm,適用于電子鎮流器芯片。本設計還優化了啟動部分,使新的帶隙基準可以在短時間內順利啟動。
1 電路結構
1.1 基準核心
目前的基準核心可以有多種實現方案:混合電阻,Buck voltage transfer cell,但是修調復雜,不宜工業化。本設計采用Brokaw基準核心,其較易實現高壓基準輸出,并
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帶隙基準源 LDO
摘要:DC-DC控制IC在各電子產品中應用廣泛,為了統一物料,工程師往往會用自己熟悉且能輸出較大電流的DC-DC芯片,不管負載大小均用一個型號一統江湖。由此可能在小負載電流時,效率不盡如人意,該怎么解決?
1、從效率方面考慮LDO和DC-DC轉換器的選擇
LDO:輸入電壓和輸出電壓差別不大,而且電流較小時,可以選擇LDO芯片;
由LDO的功率損耗由公式可以看出,當輸入輸出的壓差較大,或者輸出電流較大時,那么損失的功耗就很高,發熱比較嚴重,在很多設計上不能使用,但是如果是低壓差,小電流
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LDO DC-DC
系統設計人員正面臨越來越多的挑戰,他們需要在不降低系統組件(例如:高速 數據轉換器)性能的情況下讓其設計最大程度地節能。設計人員們可能會轉而采 用許多電池供電的應用(例如:某種手持終端、軟件無線設備或便攜式超聲波掃 描儀),也可能會縮小產品的外形尺寸,從而需要尋求減少發熱的諸多方法。 極大降低系統功耗的一種方法是對高速數據轉換器的電源進行優化。數據轉換器設計和工藝技術的一些最新進展,讓許多新型ADC可以直接由開關電源來驅 動,從而達到最大化功效的目的。 系統
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ADC LDO
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