历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2024年09月04日(星期三)

正在发生

2019年09月04日 | LDO常见重要参数和在实际应用中的参考意义

2019-09-04 来源:ZLG立功科技·致远电子

摘要:对于低压差线性稳压器(LDO),你是否还是简单地根据输入输出电压和电流来选型?你有没有考虑过其他参数存在的意义?如果没有,那就来了解一下LDO常见的几个重要参数和在实际应用中的参考意义吧。


一、LDO的几个重要参数


低压差线性稳压器(LDO)它的终极使命就是为后级电路提供稳定的电压电流。在选择LDO时,除了选择合适的工作电压和带载电流,通常还需要结合当前输入端的供电环境,输出端的负载要求,结合LDO的几个常见参数选择最适合的LDO。下面是LDO常见的几个重要参数。


1. 压差

LDO的输入电压和输出电压的差值就是LDO的压差。在一定的负载电流下,LDO以最小的输入电压维持正常的输出电压,此时输入电压与输出电压的差称为最小压差。LDO在不同的负载电流下有着不同的最小压差。为了保证输出电压的稳定,在实际应用中需要根据负载电流的大小来判断保证正常的输出电压所需的最小压差。LDO的压差决定了它的工作电压范围,低压差的LDO则可以接受更低的工作电压,应用在输入电压更低的场合,并且降低了耗散功率,提高了效率。图1是某LDO压差特性曲线,该LDO标称输出电压为2.8V,从图中可以看出,输出电流为500mA时,输入电压至少要为3.2V以上才能维持正常的2.8V电压输出。


image.png?imageView2/2/w/550 

图1  压差特性曲线


2. 地电流

地电流是LDO正常工作时地引脚流过的电流,是LDO工作时自身消耗的电流,也等于输入电流与负载电流的差,当输出电流为0时,该电流又称静态电流。通常地电流小的LDO的其他参数性能相对比较差,反之亦然。一般在电池供电场合,地电流小的LDO,能够提高设备的续航时间和供电效率。通常地电流与输入电压、温度和负载电流等有关。图2是某LDO地引脚电流与输入电压的关系曲线,通常来说地电流会随着输入电压的增大而增大。


image.png?imageView2/2/w/550 

图2  地电流特性曲线


3. 负载调整率

通常在一定输入电压下,随着负载电流的变化,LDO的输出电压也会有一定的变化。通过负载调整率这个参数我们就能知道LDO在不同的负载电流下,输出电压的变化范围。所以负载调整率表征LDO在负载变化时,输出维持稳定电压的一种能力。在某一恒定的输入电压下,我们可以通过改变负载电流,测试实际输出电压偏离与标称电压的百分比来得到负载调整率。


负载调整率=(V_MAX-V_MIN)/V_OUT ×100%


这里VMAX为测试过程中LDO的最大输出电压,VMIN为最小输出电压,VOUT为标称输出电压。通过式子,可以知道LDO的负载调整率越小稳压能力越出色。图3为某LDO负载调整曲线,通常来说随着输出电流的增大输出电压会有所下降。


image.png?imageView2/2/w/550 

图3  负载调整曲线


4. 线性调整率

通常在一定负载电流下,随着输入电压的变化,LDO的输出电压也会有一定的变化。通过线性调整率这个参数我们就能知道LDO在不同的输入电压下,输出电压的变化范围。所以线性调整率表征LDO在输入电压变化时,输出维持稳定电压的一种能力。在某一恒定的负载电流下,我们可以通过改变输入电压,测试实际输出电压偏离与标称电压的百分比来得到线性调整率。


线性调整率=(V_MAX-V_MIN)/V_OUT ×100%


这里VMAX为测试过程中LDO的最大输出电压,VMIN为最小输出电压,VOUT为标称输出电压。通过式子,可以知道LDO的线性调整率越小稳压能力越出色。图4为某LDO线性调整曲线,该LDO在输入电压为3.5V~5.0V时输出电压相对较高。


image.png?imageView2/2/w/550 

图4  线性调整曲线


5. 电源纹波抑制比(PSRR)

LDO通常会使用开关电源作为供电设备,开关电源的工作原理就决定了开关电源会产生较大的纹波。LDO通常有着出色的抑制纹波的能力。参数PSRR就是表征LDO抑制输出纹波的能力的,它的单位为dB。通过测试LDO的输入和输出端的纹波幅值,根据以下式子计算就能得到LDO的纹波抑制比(PSRR)。


PSRR=20lg V_(IN-Ripple)/V_(OUT-Ripple)


这里VOUT-Ripple为LDO输出端纹波幅值,VIN-Ripple为输入端纹波幅值。不同的频率的纹波,LDO的PSRR值也会不同,通过式子我们知道,PSRR的值越大,纹波抑制能力越出色。图5为某LDO PSRR曲线,该LDO的PSRR与旁路电容有关,在纹波频率为10Hz时,该LDO的PSRR约为64dB。


image.png?imageView2/2/w/550 

图5  PSRR特性曲线


6. 瞬态响应

在LDO应用中,输入电压和输出负载有时候会有剧烈的变化。LDO的输入端可能会因为供电设备的电压波动而造成LDO的输入端电压剧烈变化的情况。输出端可能会出现输出负载的切换,出现某部分负载启动或停止等情况。这些情况都会造成LDO输出电压产生波动。我们可以通过LDO的瞬态响应曲线来了解LDO在遇到输入电压或负载电流在剧烈变化时LDO输出电压的变化情况。具有良好瞬态响应的LDO,在输入电压或负载电流在剧烈变化时,LDO的输出电压波动幅度小,恢复时间快。图6为某LDO线性瞬态响应曲线,当输入电压波动1V时,输出电压也跟着波动约25mV,然后电压逐渐恢复。图7为某LDO负载电流突然从0.1mA切换为500mA时,输出电压瞬间会跌落约40mV然后有所恢复。


image.png?imageView2/2/w/550 

图6  线性瞬态响应曲线

image.png?imageView2/2/w/550 

图7 负载瞬态响应曲线


二、如何设计一个性能良好的稳压电路


1、 在靠近LDO的输入输出端接电容,为了获得更好的瞬态响应可以适当增大输入输出电容容值;

2、为了降低输出噪声提高PSRR,在LDO的BYP引脚处接入合适的旁路电容;

3、根据供电电源特点,负载的供电要求,结合以上参数选择性能优异的LDO,例如ZL6205。


ZL6205是广州立功科技股份有限公司设计的一款500mA低压差线性稳压器(LDO)。 ZL6205具有极低的关断电流和静态功耗,特别适用于2.3V至5.5V的供电设备。ZL6205的初始输出电压精度为±1%。当输出电流500mA时,ZL6205典型压差为240mV。ZL6205内置快速放电电路,当输入电压掉电到设定值时,内部快速放电电路开启使输出快速放电。ZL6205具有欠压保护、过流保护、短路保护和过温保护等保护功能。ZL6205应用于低噪声应用时可外接旁路电容来降低输出噪声。其良好的PSRR,调整率与瞬态响应等动态响应特性,为用户优秀的设计添砖加瓦。ZL6205采用TSOT23-5封装,减少了所需电路板的空间,外围仅需要极少元件,降低了用户使用的成本。


ZL6205产品特性


● 500mA最大输出电流;

● 低压差(典型值为240mV@IO=500mA);

●  可与陶瓷输出电容配合使用;

● 必要时外部10 nF旁路电容,用于低噪声;

● 快速启动;

● 具有快速放电功能;

● 静态电流典型值50μA;

●  初始电压精度±1.0%;

● 欠压保护;

●  过流保护;

● 过温保护;

● TSOT23-5封装;

● 不含铅、卤素和BFR,符合RoHS标准。


LDO
推荐阅读

史海拾趣

Broadband公司的发展小趣事

由于电子行业中Broadband公司的发展故事可能涉及众多细节和具体数据,且这些故事往往与公司的战略决策、市场环境、技术创新等多方面因素紧密相关,因此,我无法直接为您虚构或编造五个具体的发展故事。不过,我可以为您提供一种可能的框架或思路,帮助您了解如何构建这样的故事。

在构建Broadband公司的发展故事时,您可以考虑以下几个方面:

  1. 公司背景与初创阶段:描述公司的成立背景,包括创始人、初始资金、技术基础等。讲述公司如何抓住市场机遇,推出首款产品或服务,并在早期市场中获得一定的份额。

  2. 技术创新与产品升级:描述公司在发展过程中如何通过技术创新不断提升产品性能和服务质量。可以提及公司在研发方面的投入、取得的专利成果,以及这些创新如何转化为市场竞争力。

  3. 市场拓展与合作:讲述公司如何逐步扩大市场份额,包括进入新的地区市场、拓展应用领域等。同时,可以提及公司与其他企业或机构的合作,如产业链上下游的整合、战略合作等。

  4. 应对市场挑战与竞争:分析公司在发展过程中遇到的市场挑战和竞争压力,如竞争对手的崛起、政策调整等。描述公司如何调整战略、优化运营,以应对这些挑战。

  5. 未来展望与战略规划:基于当前的市场环境和公司实力,展望公司的未来发展前景,包括可能的市场趋势、技术方向等。同时,描述公司的战略规划,如扩大产能、拓展新业务领域等。

在构建这些故事时,请确保基于事实进行描述,避免夸大或缩小事实。您可以查阅相关公司的官方资料、行业报告、新闻报道等,以获取准确的信息和数据。同时,注意保持故事的连贯性和逻辑性,使读者能够清晰地了解公司的发展历程和现状。

希望这个框架能够帮助您构建出符合要求的Broadband公司的发展故事。如果您需要更具体的帮助或建议,请随时告知。

Elpakco Inc公司的发展小趣事

随着电子行业的不断发展,Elpakco Inc公司意识到,只有不断创新才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司加大研发投入,积极引进先进技术和设备,不断推出具有创新性和竞争力的新产品。其中,公司研发的一款智能封装技术,不仅提高了生产效率,还降低了生产成本,引领了行业的技术潮流。

GS Technology公司的发展小趣事
三极管作为电子开关或放大器,能够控制电流的流动。在放大状态下,三极管的基极电流对集电极电流有控制作用,实现信号的放大。
Ceramics公司的发展小趣事

“品质陶瓷”公司深知品质是企业生存和发展的根本。因此,该公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品出厂的每一个环节都进行严格把控。品质陶瓷还引入了先进的生产设备和技术,不断提升产品的性能和质量稳定性。这一品质管理策略使得该公司的产品在市场上具有极高的竞争力,赢得了众多客户的信任和好评。

Caltron Devices Ltd公司的发展小趣事

随着电子行业的不断发展,Caltron Devices Ltd公司积极拓展业务领域,实现了多元化发展。公司不仅继续深耕原有的电子产品领域,还逐渐拓展到智能家居、物联网等新兴领域。通过不断创新和拓展,Caltron成功抓住了市场机遇,实现了业务的快速增长。

Corstat Containers公司的发展小趣事

在环保意识日益增强的背景下,Corstat Containers公司积极响应,推出了可回收、可降解的环保电子元件包装盒。这一产品不仅满足了市场对环保产品的需求,还为公司赢得了良好的社会声誉。同时,公司还加大了对环保技术的研发投入,不断推出更加环保、高效的电子产品包装解决方案,进一步巩固了其在电子行业的领先地位。

问答坊 | AI 解惑

IC设计生存发展模式

存活之道   有人形容,目前中国的IC设计产业处在国际竞争的“万山围子”里,存活不易,发展更难。好在“山高自有行客路”,存活和发展之道还是有的,把握得好,这个行业由“弱冠”而“成人”的时间应不会太长。   华为和中兴这两家大企业利用其 ...…

查看全部问答>

用FPGA技术实现模拟雷达信号

前言 FPGA(现场可编程门阵列)是由掩膜可编程门阵列和PLD(可编程逻辑器件)演变而来的,并将二者的特性结合在一起,使FPGA既有掩膜可编程门阵列的高逻辑密度和通用性,又有PLD的可编程特性。FPAG技术的发展使得单个芯片上集成的逻辑门数越来越多 ...…

查看全部问答>

关于射频卡的操作

最近想看看关于射频卡部分,我有个读卡器,可是目前还是不太清楚对卡内存储区的数据操作,能读卡的ID号!大家 可以讲一下具体的操作过程 吗,有相关的资料也可以!比如读mifare的操作! [ 本帖最后由 daicheng 于 2010-3-15 10:23 编辑 ]…

查看全部问答>

DELPHI-plc通讯

请问那位大侠会DELPHI与plc通讯,开发监控系统。…

查看全部问答>

S3C2440, 休眠时直接跑飞

代码如下,我通过亮灯显示执行情况,发现我执行休眠时,在设置内存自刷新后,就直接跑飞了。不知道为何? ;      7. Go to Power-Off Mode ldr r0, =vMISCCR ; hit the TLB ldr r0, [r0] ldr r0, =vCLKCON ldr r0, [r0] ...…

查看全部问答>

调查,开发WINCE时 用mfc 还是API多 ?

调查,开发WINCE时 用mfc 还是API多 ?…

查看全部问答>

新手求教Serdes的Deterministic Latency模式 pattern信号与0xBC对不齐 数据检测出错

如题,本人正在使用Cyclone IV GX EP4CGX75CF23,现在在调试serdes的时候遇到了大问题,还请知道的好心朋友帮指导指导,先提前谢过了! Serdes使用的Deterministic Latency模式做收发器,现发现接收到的rx_patterndetect信号有时候与0xBC对不齐, ...…

查看全部问答>

能用电阻、电容等来模拟电池的充放电吗?

想用电阻、电容等来模拟充电电池、比如锂电池,不知道应该如何模拟,电阻串电容、还是电阻并电容,容值如何选择?希望得到大家的指点。…

查看全部问答>

【我与TI的结缘】TI伴我成长

提到TI,不得不说,缘分还真近,听我从头说起。     其实我的专业是网络工程,这个专业其实与电类专业没啥交集,能有点关系的就是计算机体系结构的基础课程—数字电路与逻辑设计,稍微讲了讲常用数字器件与非门什么的。然而,在内心深处 ...…

查看全部问答>