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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電子資料下載>電源技術(shù)>LDO與DC/DC,這樣理解就懂了資料下載

LDO與DC/DC,這樣理解就懂了資料下載

2021-03-28 | pdf | 182.54KB | 次下載 | 2積分

資料介紹




LDO?


低壓差線性穩(wěn)壓器,故名思意為線性的穩(wěn)壓器,僅能使用在降壓應(yīng)用中,也就是輸出電壓必需小于輸入電壓。

  • 優(yōu)點(diǎn):穩(wěn)定性好,負(fù)載響應(yīng)快,輸出紋波小。

  • 缺點(diǎn): 效率低,輸入輸出的電壓差不能太大,負(fù)載不能太大,目前最大的LDO為5A,但要保證5A的輸出還有很多的限制條件。


DC/DC?


直流電壓轉(zhuǎn)直流電壓,嚴(yán)格來講,LDO也是DC/DC的一種,但目前DC/DC多指開關(guān)電源,具有很多種拓樸結(jié)構(gòu),如BUCK,BOOST等。

  • 優(yōu)點(diǎn): 效率高,輸入電壓范圍較寬。
  • 缺點(diǎn): 負(fù)載響應(yīng)比LDO差,輸出紋波比LDO大。


那么,DC/DC和LDO的區(qū)別是什么?


DC/DC轉(zhuǎn)換器一般由控制芯片,電桿線圈,二極管,三極管,電容構(gòu)成, DC/DC轉(zhuǎn)換器為轉(zhuǎn)變輸入電壓后有效輸出固定電壓的電壓轉(zhuǎn)換器。 DC/DC轉(zhuǎn)換器分為三類: 升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器、降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器以及升降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器。?


根據(jù)需求可采用三類控制

  • P WM控制型效率高并具有良好的輸出電壓紋波和噪聲;
  • PFM控制型即使長時間使用,尤其小負(fù)載時具有耗電小的優(yōu)點(diǎn);
  • PWM/PFM轉(zhuǎn)換型小負(fù)載時實(shí)行PFM控制,且在重負(fù)載時自動轉(zhuǎn)換到PWM控制。


目前DC-DC轉(zhuǎn)換器廣泛應(yīng)用于手機(jī)、MP3、數(shù)碼相機(jī)、便攜式媒體播放器等產(chǎn)品中。


DC-DC簡述原理?


其實(shí)內(nèi)部是先把DC直流電源轉(zhuǎn)變?yōu)榻涣麟婋娫?a target='_blank' class='arckwlink_none'>AC,通常是一種自激震蕩電路,所以外面需要電感等分立元件。 然后在輸出端再通過積分濾波,又回到DC電源,由于產(chǎn)生AC電源,所以可以很輕松的進(jìn)行升壓跟降壓。 兩次轉(zhuǎn)換,必然會產(chǎn)生損耗,這就是大家都在努力研究的如何提高DC-DC效率的問題。?

對比:

  • DCtoDC包括boost(升壓)、buck(降壓)、Boost/buck(升/降壓)和反相結(jié)構(gòu),具有高效率、高輸出電流、低靜態(tài)電流等特點(diǎn),隨著集成度的提高,許多新型DC-DC轉(zhuǎn)換器的外圍電路僅需電感和濾波電容,但該類電源控制器的輸出紋波和開關(guān)噪聲較大、成本相對較高。
  • LDO低壓差線性穩(wěn)壓器的突出優(yōu)點(diǎn)是具有最低的成本,最低的噪聲和最低的靜態(tài)電流,它的外圍器件也很少,通常只有一兩個旁路電容,新型LDO可達(dá)到以下指標(biāo):30μV輸出噪聲、60dBPSRR、6μA靜態(tài)電流及100mV的壓差。


LDO簡述原理?


線性穩(wěn)壓器能夠?qū)崿F(xiàn)這些特性的主要原因在于內(nèi)部調(diào)整管采用了P溝道場效應(yīng)管,而不是通常線性穩(wěn)壓器中的PNP晶體管。 P溝道的場效應(yīng)管不需要基極電流驅(qū)動,所以大大降低了器件本身的電源電流。 另一方面,在采用PNP管的結(jié)構(gòu)中,為了防止PNP晶體管進(jìn)入飽和狀態(tài)降低輸出能力,必須保證較大的輸入輸出壓差。 而P溝道場效應(yīng)管的壓差大致等于輸出電流與其導(dǎo)通電阻的乘積,極小的導(dǎo)通電阻使其壓差非常低。 當(dāng)系統(tǒng)中輸入電壓和輸出電壓接近的時候,LDO是最好的選擇,可達(dá)到很高的效率。 所以在將鋰離子電池電壓轉(zhuǎn)換為3V電壓的應(yīng)用中大多選用LDO,盡管電池最后放電能量的百分之十沒有使用,但是LDO仍然能夠在低噪聲結(jié)構(gòu)中提供較長的電池壽命。 便攜電子設(shè)備不管是由交流市電經(jīng)過整流(或交流適配器)后供電,還是由蓄電池組供電,工作過程中,電源電壓都將在很大范圍內(nèi)變化。 比如單體鋰離子電池充足電時的電壓為4.2V,放完電后的電壓為2.3V,變化范圍很大。 各種整流器的輸出電壓不僅受市電電壓變化的影響,還會受負(fù)載變化的影響, 為了保證供電電壓穩(wěn)定不變,幾乎所有的電子設(shè)備都采用穩(wěn)壓器供電。 小型精密電子設(shè)備還要求電源非常干凈,要無紋波、無噪聲,以免影響電子設(shè)備正常工作。 為了滿足精密電子設(shè)備的要求,應(yīng)在電源的輸入端加入線性穩(wěn)壓器,以保證電源電壓恒定和實(shí)現(xiàn)有源噪聲濾波。 0 1 LDO的基本原理 低壓差線性穩(wěn)壓器(LDO)的基本電路如圖1-1所示,該電路由串聯(lián)調(diào)整管VT(PNP晶體管,注:實(shí)際應(yīng)用中,此處常用的是P溝道場效應(yīng)管)、取樣電阻R1和R2、比較放大器A組成。

圖1-1低壓差線性穩(wěn)壓器基本電路 取樣電壓Uin,加在比較器A的同相輸入端,與加在反相輸入端的基準(zhǔn)電壓Uref(Uout*R2/(R1+R2))相比較, 兩者的差值經(jīng)放大器A放大后,Uout=(U+-U-)*A注A為比較放大器的倍數(shù),控制串聯(lián)調(diào)整管的壓降,從而穩(wěn)定輸出電壓。 當(dāng)輸出電壓Uout降低時,基準(zhǔn)電壓Uref與取樣電壓Uin的差值增加,比較放大器輸出的驅(qū)動電流增加,串聯(lián)調(diào)整管壓降減小,從而使輸出電壓升高。 相反,若輸出電壓Uout超過所需要的設(shè)定值,比較放大器輸出的前驅(qū)動電流減小,從而使輸出電壓降低。 供電過程中,輸出電壓校正連續(xù)進(jìn)行,調(diào)整時間只受比較放大器和輸出晶體管回路反應(yīng)速度的限制。 應(yīng)當(dāng)說明,實(shí)際的線性穩(wěn)壓器還應(yīng)當(dāng)具有許多其它的功能,比如負(fù)載短路保護(hù)、過壓關(guān)斷、過熱關(guān)斷、反接保護(hù)等,而且串聯(lián)調(diào)整管也可以采用MOSFET



0 2?

低壓差線性穩(wěn)壓器的主要參數(shù)?



1.輸出電壓?

輸出電壓是低壓差線性穩(wěn)壓器最重要的參數(shù),也是電子設(shè)備設(shè)計者選用穩(wěn)壓器時首先應(yīng)考慮的參數(shù)。 低壓差線性穩(wěn)壓器有固定輸出電壓和可調(diào)輸出電壓兩種類型,固定輸出電壓穩(wěn)壓器使用比較方便,而且由于輸出電壓是經(jīng)過廠家精密調(diào)整的,所以穩(wěn)壓器精度很高。 但是其設(shè)定的輸出電壓數(shù)值均為常用電壓值,不可能滿足所有的應(yīng)用要求,但是外接元件數(shù)值的變化將影響穩(wěn)定精度。?


2.最大輸出電流?

用電設(shè)備的功率不同,要求穩(wěn)壓器輸出的最大電流也不相同,通常,輸出電流越大的穩(wěn)壓器成本越高。 為了降低成本,在多只穩(wěn)壓器組成的供電系統(tǒng)中,應(yīng)根據(jù)各部分所需的電流值選擇適當(dāng)?shù)姆€(wěn)壓器。?


3.輸入輸出電壓差?

輸入輸出電壓差是低壓差線性穩(wěn)壓器最重要的參數(shù),在保證輸出電壓穩(wěn)定的條件下,該電壓壓差越低,線性穩(wěn)壓器的性能就越好。 比如,5.0V的低壓差線性穩(wěn)壓器,只要輸入5.5V電壓,就能使輸出電壓穩(wěn)定在5.0V。?


4.接地電流?

接地電路IGND是指串聯(lián)調(diào)整管輸出電流為零時,輸入電源提供的穩(wěn)壓器工作電流。 該電流有時也稱為靜態(tài)電流,但是采用PNP晶體管作串聯(lián)調(diào)整管元件時,這種習(xí)慣叫法是不正確的,通常較理想的低壓差穩(wěn)壓器的接地電流很小。?


5.負(fù)載調(diào)整率?

負(fù)載調(diào)整率可以通過圖2-1和式2-1來定義,LDO的負(fù)載調(diào)整率越小,說明LDO抑制負(fù)載干擾的能力越強(qiáng)。

?

圖2-1OutputVoltage&OutputCurrent

(2-1)


式中:


  • △Vload—負(fù)載調(diào)整率;

  • Imax—LDO最大輸出電流;

  • Vt—輸出電流為Imax時,LDO的輸出電壓;

  • Vo—輸出電流為0.1mA時,LDO的輸出電壓;

  • △V—負(fù)載電流分別為0.1mA和Imax時的輸出電壓之差。


6.線性調(diào)整率



線性調(diào)整率可以通過圖2-2和式2-2來定義,LDO的線性調(diào)整率越小,輸入電壓變化對輸出電壓影響越小,LDO的性能越好。 ?

圖2-2OutputVoltage&InputVoltage

(2-2)

式中:

  • △Vline—LDO線性調(diào)整率;

  • Vo—LDO名義輸出電壓;

  • Vmax—LDO最大輸入電壓;

  • △V—LDO輸入Vo到Vmax'輸出電壓最大值和最小值之差。


7.電源抑制比



LDO的輸入源往往有著許多干擾信號的存在,PSRR反映了LDO對于這些干擾信號的抑制能力。?


0 3 LDO的典型應(yīng)用?


低壓差線性穩(wěn)壓器的典型應(yīng)用如圖3-1所示,圖3-1(a)所示電路是一種最常見的AC/DC電源,交流電源電壓經(jīng)變壓器后,變換成所需要的電壓,該電壓經(jīng)整流后變?yōu)橹绷麟妷骸?/span> 在該電路中,低壓差線性穩(wěn)壓器的作用是:在交流電源電壓或負(fù)載變化時穩(wěn)定輸出電壓,抑制紋波電壓,消除電源產(chǎn)生的交流噪聲。


各種蓄電池的工作電壓都在一定范圍內(nèi)變化,為了保證蓄電池組輸出恒定電壓,通常都應(yīng)當(dāng)在電池組輸出端接入低壓差線性穩(wěn)壓器,如圖3-1(b)所示。


低壓差線性穩(wěn)壓器的功率較低,因此可以延長蓄電池的使用壽命, 同時,由于低壓差線性穩(wěn)壓器的輸出電壓與輸入電壓接近,因此在蓄電池接近放電完畢時,仍可保證輸出電壓穩(wěn)定。 眾所周知,開關(guān)性穩(wěn)壓電源的效率很高,但輸出紋波電壓較高,噪聲較大,電壓調(diào)整率等性能也較差,特別是對模擬電路供電時,將產(chǎn)生較大的影響。


在開關(guān)性穩(wěn)壓器輸出端接入低壓差線性穩(wěn)壓器,如圖3-1(c)所示,就可以實(shí)現(xiàn)有源濾波,而且也可大大提高輸出電壓的穩(wěn)壓精度,同時電源系統(tǒng)的效率也不會明顯降低。


在某些應(yīng)用中,比如無線電通信設(shè)備通常只有一足電池供電,但各部分電路常常采用互相隔離的不同電壓,因此必須由多只穩(wěn)壓器供電。 為了節(jié)省共電池的電量,通常設(shè)備不工作時,都希望低壓差線性穩(wěn)壓器工作于睡眠狀態(tài),為此,要求線性穩(wěn)壓器具有使能控制端。 有單組蓄電池供電的多路輸出且具有通斷控制功能的供電系統(tǒng)如圖3-1(d)所示。


圖3-1低壓差線性穩(wěn)壓器(LDO)典型應(yīng)用?


0 4?


DC-DC 應(yīng)當(dāng)可以這樣理解:


DC-DC的意思是直流變(到)直流,即不同直流電源值的轉(zhuǎn)換,只要符合這個定義都可以叫DCDC轉(zhuǎn)換器,包括LDO。 但是一般的說法是把直流變(到)直流由開關(guān)方式實(shí)現(xiàn)的器件叫DCDC。 DC-DC轉(zhuǎn)換器包括升壓、降壓、升/降壓和反相等電路,DC-DC轉(zhuǎn)換器的優(yōu)點(diǎn)是效率高、可以輸出大電流、靜態(tài)電流小。 隨著集成度的提高,許多新型DC-DC轉(zhuǎn)換器僅需要幾只外接電感器和濾波電容器。 但是,這類電源控制器的輸出脈動和開關(guān)噪音較大、成本相對較高,近幾年來,隨著半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展,表面貼裝的電感器、電容器、以及高集成度的電源控制芯片的成本不斷降低,體積越來越小。 由於出現(xiàn)了導(dǎo)通電阻很小的MOSFET可以輸出很大功率,因而不需要外部的大功率FET。 例如對于3V的輸入電壓,利用芯片上的NFET可以得到5V/2A的輸出,其次,對于中小功率的應(yīng)用,可以使用成本低小型封裝。 另外,如果開關(guān)頻率提高到1MHz,還能夠降低成本、可以使用尺寸較小的電感器和電容器。 有些新器件還增加許多新功能,如軟啟動、限流、PFM或者PWM方式選擇等。


總的來說,升壓是一定要選DCDC的,降壓,是選擇DCDC還是LDO,要在成本,效率,噪聲和性能上比較。


0 5?

LDO與DC/DC對比?


首先從效率上說,DC/DC的效率普遍要遠(yuǎn)高于LDO,這是其工作原理決定的。 其次,DC/DC有Boost、Buck、Boost/Buck,有人把ChargePump也歸為此類,而LDO只有降壓型。


再次,也是很重要的一點(diǎn),DC/DC因?yàn)槠溟_關(guān)頻率的原因?qū)е缕潆娫丛肼暫艽?,遠(yuǎn)比LDO大的多,大家可以關(guān)注PSRR這個參數(shù)。 所以當(dāng)考慮到,比較敏感的模擬電路時候,有可能就要犧牲效率為保證電源的純凈而選擇LDO。



還有,通常LDO所需要的外圍器件簡單占面積小,而DC/DC一般都會要求電感,二極管,大電容,有的還會要MOSFET。 特別是Boost電路,需要考慮電感的最大工作電流,二極管的反向恢復(fù)時間,大電容的ESR等等,所以從外圍器件的選擇來說比LDO復(fù)雜,而且占面積也相應(yīng)的會大很多。


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