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本帖最后由 jacky401 于 2020-5-25 18:51 编辑 # x3 W) e1 u3 ?9 k" O2 ~ Y. j
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LDO的工作原理详细解析【网友分享】
- ]2 e7 H) S! A7 l" k目录
% ]1 Y5 x, s' f U1、LDO特性及工作原理* W# R7 V* ?' e. [+ p" Z& H- j/ |- |
1.1、NPN 稳压器# S {. M* t3 M! z
1.2、LDO 稳压器1 g1 A# y% ` ?( C/ P
1.3、稳压器的工作原理8 f; u/ o$ {: V6 {. @
1.4、性能比较
' M8 _* d' R7 h: g3 s 1.5、反馈及回路稳定性
+ `& D4 {5 p! r8 v( i2、波特图及基本概念1 T( ?2 b% x i* w! @# N' x
2.1、波特图
5 M* y. B$ x* p3 Z. y1 J9 K 2.2、回路增益
& b2 u2 u9 f3 r3 ^7 t; P 2.3、反馈
2 S& G5 Z A! F( P7 j8 t3 W1 ? 2.4、相位偏移- c/ o. k7 r& U! k$ \
2.5、相位裕度4 q W4 R, Z6 i0 j! A( H
2.6、极点
! f' x# j/ f6 C$ \2 O, E 2.7、零点3 l; V- Y( a9 i2 h. x! q
3、LDO补偿
6 Y1 W9 u) r1 N9 I$ O& f 3.1、波特图分析2 C; c4 o# ]* b) x: F$ S0 S/ n
3.2、NPN 稳压器补偿
% c/ b- K& }+ H0 q ?+ T, _ 3.3、LDO 稳压器的补偿
. O4 P8 V$ }* _. n; o, ^ 3.4、使用 ESR 补偿 LDO
4 b; ]0 K! l. c+ m5 M! ~- E0 Y- M4、稳定性分析8 e/ B! C! ?' M! V+ e
4.1、ESR 和稳定性6 Z: r3 _3 m7 ~6 q% c K7 j9 H( @
4.2、高ESR" ^) H; u3 n4 Y L
4.3、低ESR6 d0 r) k& b& p; J/ e
5、器件选型
. w. T2 ?" g! M6 P4 P8 \+ t 5.1、输出电容的选择+ [% ]7 o! K$ F8 K
5.2、准LDO补偿- A, s& \8 o L
5.3、低ESR的LDO
& b, W# ~. T Z7 p% v5 o 5.4、使用场效益管(FET)作为导通管LDO的优点8 k+ R0 I7 I) E% Y' I2 q
& X7 x& K/ T1 ?' r% q9 r% A9 M9 F3 u2 v
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。! \0 m" z; E2 T; k
' S$ z6 ]! K7 R2 f! s1、LDO特性及工作原理
8 h3 c8 p# I K, Y- W: C8 G8 ^* k 1.1、NPN 稳压器
6 |0 _) J7 k: g4 E0 y1 E3 j 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:
9 M' q2 E$ b0 w: n* x% |; \$ i Vdrop = 2Vbe +Vsat (NPN 稳压器) (1)
! Q9 s5 `2 c' b/ L+ c
S- c$ | I, I1 _) q3 R* J; M1 l. w# i 图 1 NPN稳压器内部结构框图
1 X( e' h3 p/ k0 F& [# l7 M6 V
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