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本帖最后由 jacky401 于 2020-5-25 18:51 编辑 " t- I, f4 M5 _1 N) L1 {. x7 U, M
9 j" Y! F; B6 o; i5 Y7 DLDO的工作原理详细解析【网友分享】
+ q2 [! Z* u3 F0 a+ x目录
" ^9 o; x3 H1 M0 H1、LDO特性及工作原理
0 x9 B* B4 ]- j9 x& s" G9 L9 G 1.1、NPN 稳压器$ O$ U4 p8 z/ p. A
1.2、LDO 稳压器5 }+ d. |# {5 m# |: W
1.3、稳压器的工作原理4 Z+ E3 o. P9 E( e( D4 C* q
1.4、性能比较; H, C4 \1 f0 v9 h/ |- b
1.5、反馈及回路稳定性
% K6 d9 O6 @3 h" m9 m2、波特图及基本概念5 d* T7 P1 p. \# }* j
2.1、波特图
! p# n% g I8 F: n! g 2.2、回路增益0 ]- Y6 R1 o1 t; n
2.3、反馈' T9 a1 n! } ^8 Q |" u
2.4、相位偏移
7 [0 [3 `, a$ W0 Q! V) @* K 2.5、相位裕度9 L! `$ Q; T8 j4 z
2.6、极点" H! n' \2 V8 S H+ ~$ k
2.7、零点8 j' \ s/ ~! J {5 @
3、LDO补偿
! z# A O5 N# w; y8 T" Q4 n 3.1、波特图分析) Q& V% A7 F9 {& G0 h2 C) J
3.2、NPN 稳压器补偿; O$ y& y) H$ N0 t1 _2 a
3.3、LDO 稳压器的补偿
& |$ o' u: [7 D$ B u' X) _2 }% J 3.4、使用 ESR 补偿 LDO
5 p' }2 |9 r' K7 w/ d4、稳定性分析
: R2 E. t% q2 G) O6 L4 R- S 4.1、ESR 和稳定性
, L; |9 P9 z- X9 V% q# H 4.2、高ESR1 m9 O: H7 H6 g3 W* J# J
4.3、低ESR
4 ]$ G9 S7 V( l2 q! m5、器件选型
% J- v1 A* }+ C& v+ A 5.1、输出电容的选择
$ x) i/ a* R! `/ Z3 F" p" A2 s8 p9 y 5.2、准LDO补偿
# C9 b9 q) p& P2 Z9 p& Q, L ^, ~ 5.3、低ESR的LDO
) ^( l+ k4 Q4 V8 Z; f' [9 m 5.4、使用场效益管(FET)作为导通管LDO的优点
0 l7 e+ ~8 H3 d. f+ K' t% h# v0 d. g
# r4 y# o% D, ?- Z( a8 i4 \! B! A 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。
: I- x/ S& G' V* D$ M% J4 M8 g+ U+ Y9 A, N: L
1、LDO特性及工作原理
$ p2 l" H* b) D7 `9 w: q 1.1、NPN 稳压器
7 C9 |5 y* H$ Y9 i9 ]2 c 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 B Y4 f+ D; q6 v7 T
Vdrop = 2Vbe +Vsat (NPN 稳压器) (1)
5 l& ]5 O% P! _' n1 \% C& a
; _( i; @3 L, F% t# c/ X5 Q- v* ~
图 1 NPN稳压器内部结构框图: j/ A2 L1 b$ u6 Y: z9 @/ O7 O
. Z8 k4 z/ g1 x! ]
$ V( x) f, Y8 [% p. @7 ~! T' A* g
# G |7 q! |2 q$ P" P
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