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本帖最后由 jacky401 于 2020-5-25 18:51 编辑 * v1 R: W: ?4 x8 c' P% E; v
. R' y. H* V! U7 F. B4 e" R5 uLDO的工作原理详细解析【网友分享】
( \8 d) [2 z7 {% q$ v4 p目录" S" m O% F0 {) ], |" }
1、LDO特性及工作原理
- o- R: K) e# P* ]3 L 1.1、NPN 稳压器
: l* w# R8 i, G 1.2、LDO 稳压器6 ^" I1 m1 m1 d9 B0 d1 s9 @' y: X
1.3、稳压器的工作原理 A. L7 _4 I& ^ C2 [
1.4、性能比较
' N# f8 s1 f( X# G2 v/ \& { 1.5、反馈及回路稳定性" S$ s( s" o% h; R8 [
2、波特图及基本概念
) N, _4 \/ ?- ? 2.1、波特图# _# U% q. l$ S" i" e
2.2、回路增益: ~' t& q# U% f( z3 l/ z
2.3、反馈/ Y, r+ V" L6 O9 S3 g
2.4、相位偏移* I* o$ f0 L1 }/ x8 _3 `
2.5、相位裕度
3 C1 }0 q: v% f' G1 E9 O$ ^ 2.6、极点
! x" X0 o' h, Q/ V2 F; f- m8 f 2.7、零点
# D: N4 s. j4 m* R5 b" u3、LDO补偿8 n/ u: ?; s' C$ n
3.1、波特图分析* u5 Y# r$ R6 A# T
3.2、NPN 稳压器补偿
1 N. Q9 X0 j0 T4 H1 a) r; i" e 3.3、LDO 稳压器的补偿
/ B9 o& G6 } z; E& ^5 a 3.4、使用 ESR 补偿 LDO* ?; x0 F- c6 V6 P7 Y8 C' a
4、稳定性分析
5 ]% d2 n" [& T" D( D$ k. R9 N2 b; J 4.1、ESR 和稳定性
/ K, C2 h8 c9 |) r: M 4.2、高ESR; x ^6 M0 p7 d$ T, y+ k% L1 f
4.3、低ESR
, t7 c$ T$ i! n3 L1 j6 }, n0 V0 n5、器件选型% U9 n/ Z+ s/ l2 L- n! z" D
5.1、输出电容的选择
6 i w) _1 ~6 F$ J5 N% S0 _ 5.2、准LDO补偿
7 R) B) B* h, w' O! h+ A1 g 5.3、低ESR的LDO7 H$ l I( a0 N# L9 ^
5.4、使用场效益管(FET)作为导通管LDO的优点! e: N4 ]: `% d$ v. V
7 U5 y9 K4 [7 w, X* V9 L2 q# a+ v" b8 i7 }$ d1 k( q7 r
随着便携式设备 (电池供电) 在过去十年间的快速增长, 象原来的业界标准 LM340 和 LM317 这样的稳压器件已经无法满足新的需要。这些稳压器使用 NPN 达林顿管,在本文中称其为NPN 稳压器。预期更高性能的稳压器件已经由新型的LDO和准 LDO稳压器实现了。
8 j7 J! F$ G" }1 i0 }0 F+ n( Y- V4 x/ `
1、LDO特性及工作原理# ~0 H" K' q/ i
1.1、NPN 稳压器+ z1 i) }: W) m4 w0 s, E
在 NPN稳压器(图 1) 的内部使用一个 PNP 管来驱动 NPN 达林顿管,输入输出之间存在至少 1.5V~ 2.5V 的压差。这个压差为:2 Y" C0 t# U0 `2 z
Vdrop = 2Vbe +Vsat (NPN 稳压器) (1)
% s$ U8 i( T; X, L
& v }0 C N0 d+ w) h& f
图 1 NPN稳压器内部结构框图- l6 c; n6 m; Q& Z
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: g0 I: I+ D+ m% ?9 w6 W 9 N6 {: Q( X, W9 t; T. x& I; r) F! ~
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