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电源设计新手必备!LDO规格书看不懂不怕

发布时间:2014-12-11 责任编辑:sherryyu

【导读】对于很多新手来说,寻找一些资料来阅读并进行分析,是比较有效率的一种学习方法,但不一定容易。。本篇文章针对新手,将LDO规格书当中的一些概念进行了解释,帮助大家更好的从LDO规格书学到自己想要的知识。对于刚接触电源设计的新手来说,肯定是一篇不可多得的资料文章。
 
对于很多新手来说,寻找一些资料来阅读并进行分析,是比较有效率的一种学习方法。很多人会从LDO规格书开始入手,但是LDO规格书当中有很多较为专业的名词,对于新手来说并不容易理解。本篇文章就将对LDO规格书中一些经常出现的一些概念进行解释。 
 
过热保护电路 
过热保护电路
图1 
 
如图1所示,以蓝色椭圆形圈出的过热保护电路,可在输出引脚(VOUT)和接地引脚(GND)短路等状况时检测电压调节器是否过热,并停止电压调节器的运行以防止其受损。如果电压调节器结点的温度超过150°C,则过热保护电路会停止电压调节器的运行。此外,如果电压调节器停止运行后结点的温度降至125°C 以下,则将重新开始电压调节器的运行。(实际温度会因产品而异)因此,过热保护电路的操作将重复关闭和开启电压调节器,直至引起电压调节器过热的原因被消除。结果可能会产生脉冲形输出电压。请避免这种情况的发生。在规格书中,用过热保护检测温度(TTSD)和过热保护解除温度(TTSR)来表示。 
 
自动放电功能 
自动放电功能
图2 
 
当通过CE引脚将电压调节器从工作模式切换至待机模式时,VOUT引脚电压不会立即降至接地的水平,因为输出电容需要时间来放电。为防止这种情况,理光在具有此功能的电压调节器输出电路(图2中用蓝色圆圈圈出)中增加了N型晶体管,以使输出电容可以迅速放电。自动放电功能可以与系统关断时序相结合。 
节电功能
图3
 
如图3所示,连接至VOUT引脚的电容在不带自动放电功能的情况下放电需要2.73秒,而在自动放电功能的情况下放电则只需要126μs。 
 
自动放电功能确保了当电压调节器进入待机模式时输出快速下降,同时也能防止当连接至VOUT引脚的输出电容向外部系统放电时(如图3中右图所示)可能会产生的问题。 
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节电功能 
 
诸如手机等越来越多的各种设备不仅仅具有通话模式(工作模式)和关闭模式这两种状态,同时还具有待机模式(休眠模式)等状态。但是,在工作模式和休眠模式中,电压调节器必须满足完全不同的要求。在工作模式中,电压调节器必须快速响应并具有高纹波抑制比,但在休眠模式中会消耗较低的消费电流。为了满足这些相互冲突的条件,理光的电压调节器具备了节电功能,可允许在快速响应模式和低功耗模式之间进行切换。 
节电功能
图4 
 
快速响应模式具有比低功耗模式快100倍的负载瞬态响应速度,而输出电压变化则为低功耗模式的1/10。 
 
与快速响应模式相比,低功耗模式的消费电流仅为1/10。 
电源管理设计
图5 
 
快速响应模式中,1kHz时的纹波抑制比约为75dB,而在低功耗模式中,1kHz时的纹波抑制比将为约35dB。 
电源管理设计
图6
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电源管理设计
图7 
 
浪涌电流限制电路
浪涌电流限制电路
图8 
 
浪涌电流限制电路可防止电压调节器启动时的浪涌电流造成输出电压的波动。由于短路限流电路的作用,电压调节器输出电流和输出电压之间的关系图呈折回形状,如图8所示。但是,启动电压调节器时,会有大量的电流在输出电容充电前涌入。输出电压和输出电流特性实例图,大约会有1600mA的浪涌电流在流动。这种情况下,输出电流将会受到影响,一旦浪涌电流停止,输出电流将会立即猛增。为了避免这种情况的发生,浪涌电流限制电路会在电压调节器启动后的一定时间内将输出电流限制在500mA以下。 
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浪涌电流限制时间可调 
 
浪涌电流限制电路会在电压调节器启动时限制浪涌电流。但是当输出电容较大时可能无法产生足够的效果。当浪涌电流限制时间短于浪涌电流发生时间时就会出现这种情况。R1190x系列的浪涌电流限制电路通过连接电容至 DELAY引脚来设定浪涌电流限制的时间。浪涌电流限制时间(tD)和连接至DELAY引脚的电容器的电容CD(F)之间的关系可通过以下公式来计算:tD = <0.000198+ (3.79 x 107 x CD)> x VIN 即使电容没有和 DELAY 引脚连接,浪涌电流也会被限制。这种情况下,CD=0,根据上述公式计算可得出浪涌电流限制时间。(tD=约200μs × VIN) 
浪涌电流限制时间可调
图9 
 
双通道LDO电压调节器 
 
双通道LDO 电压调节器包括单路输入类型和双路输入类型。单路输入类型中两个电压调节器共享一个输入引脚,由于减少了引脚的数量,因此其封装较小。但是,在输入电压和输出电压之间存在较大的差异,由于两个电压调节器的输入电压相同,因此能耗和功耗会变大。 
双通道LDO电压调节器
图10 
 
使用前的注意事项 
 
特性实例 
特性实例
图11 
 
PCB 布线 
 
确保VDD和GND导线的鲁棒性。如果它们的阻抗过大,则可能会导致噪声或使运行不稳定。在VDD和GND引脚之间连接一个大小适当的电容,并且尽可能的靠近引脚。 
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相位补偿 
 
在LDO(低输入输出电压差)电压调节器中具有相位补偿,因此即使在负载电流变化时也能确保稳定运行。为此,采用了具有良好频率特性和适宜的ESR(等效串联电阻)的电容COUT。(阴影区域中为数据值)如果采用了钽电容且电容的等效电阻值较大,则输出可能会不稳定。评估电路时应将频率特性考虑在内。根据电容尺寸、制造商和元件型号,电容的偏压特性和温度特性有所不同。评估电路时应将实际特性考虑在内。 
相位补偿
图12 
 
短路限流电路 
 
如图13所示,蓝色椭圆形中所示的短路限流电路作为“电流限制”,在输出引脚(VOUT)和接地引脚(GND)短路时,通过限制输出电流来保护电压调节器免受损害。它由过流保护电路和短路电流保护电路组成。在特性实例中,在“输出电压和输出电流”图上,过流保护活动用蓝色线条标出,短路电流保护活动用蓝色圈圈出。过流保护的限制电流值在规格书中没有定义。请参阅特性实例的图表。短路电流保护的限制电流值在规格书中被定义为短路限流(Ilim)。在理光电压调节器中,通常设定在 30mA 至 250mA 的范围内。 
短路限流电路
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