利用微型LDO提供2A负载电流

最新更新时间:2008-12-14来源: Maxim北京办事处关键字:LDO  大电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX8515并联型稳压器具有0.6V的反馈门限、初始精度可达±0.5%,采用微小的SC70封装,利用一个外部NPN晶体管和几只阻容元件可以方便地构成廉价、小尺寸的低压差线性稳压器(LDO),如图1所示。该电路输入电压范围为1.2V至2.5V,输出电压为1V,MAX8515的电源电压为 2.5V,输出电流可达2A。改变分压电阻R2、R3可以调节输出电压,可参考下式选择外部电阻:

为保证提供足够的负载电流,可参考下式选择电阻R1:

式中,VREG为线性稳压器输出电压,IOMAX为最大负载电流、VBE为晶体管Q1发射结的正向导通电压,β是Q1在最大负载电流下所能提供的最小电流增益。

由于图1所示电路的反馈环路补偿与其输出环路是分离的、MAX8515内部的误差放大器具有较宽的频带(利用1mF的补偿电容C2即可提供800kHz的过零频点),所以LDO电路可以省去输出电容。没有输出电容有利于减小输出电压的纹波、加速LDO的负载瞬态响应。

图2表示图1电路的负载瞬态响应特性,图中负载电流变化1.5A(负载变化75%),瞬态响应时间在4ms以内。如果输出负载电流改变25%,输出电压的最大偏差低于40mV,可提供1.0V ± 5%输出。

图3表示在2.5V输入、1.0V输出、负载电流为2A时,图1所示LDO输出电压的纹波,从图3可以看出:输出纹波电压低于3mV。

需要指出的是:图1所示LDO不具有短路保护或过载保护功能,建议将本电路用于DC-DC转换器的后续稳压,由DC-DC转换器提供短路保护。微小的尺寸和极低的成本使上述LDO对于那些要求板尺寸和产品成本较为苛刻的应用极具吸引力。



图1 利用MAX8515构成的低成本、大电流、小尺寸LDO



图2 负载电流从0.5A上升至2.1A、然后回到0.5A时



图1电路的瞬态响应,图3 2.5V输入、2A输出电流下,LDO的输出纹波电压
关键字:LDO  大电流 编辑:冀凯 引用地址:利用微型LDO提供2A负载电流

上一篇:利用LDO改善白光LED的匹配度
下一篇:为蜂窝电话设计选择LDO

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:44

IR推出第三代大电流SupIRBuck负载点稳压器IR3847
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 今天宣布推出IR3847大电流负载点 (POL) 稳压器,该产品可将采用纤巧的5x6 mm封装的IR第三代SupIRBuck® 系列的额定电流扩大至25A。   由于IR3847使用的新款热增强型封装采用铜夹技术和多项自主创新的控制器技术,所以该器件不需要散热片即可在25A下工作,其电路板尺寸也比其它集成式解决方案减少了20%,比采用控制器和功率MOSFET的分立式解决方案减少了70%,使一套完整的25A电源解决方案可以在168mm2 大小的电路板中实现。   新器件集成了IR最新一代功率MOSF
[模拟电子]
IR推出第三代<font color='red'>大电流</font>SupIRBuck负载点稳压器IR3847
1A大电流锂电池充电器方案
随着当今数码电子产品功能的不断增加,LCD屏幕越来越大,以及不断增强的多媒体视屏功能,市面上锂离子/聚合物电池的容量也做得越来越大。与此同时,消费者对缩短大容量电池的充电时间提出了期望。为了能更快速有效地对这些大容量电池进行充电,以满足消费者不断增长的需求,无锡芯朋微电子推出了大电流锂离子电池充电芯片AP5056。 AP5056是可以对单节锂离子或锂聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。器件内部采用PMOSFET架构,应用时不需要外部另加阻流二极管。热反馈电路可以自动调节充电电流,使器件在功耗比较大或者环境温度比较高的情况下将芯片温度控制在安全范围内。 AP5056只需要极少的外围元器件,可以适应USB 电源和适
[电源管理]
1A<font color='red'>大电流</font>锂电池充电器方案
大电流便携式DC/DC变换中MOSFET功耗的计算
摘要:介绍了大电流便携式DC/DC中MOSFET的迭代流程和功耗计算。 关键词:便携式DC/DC;功率损耗;迭代流程;热阻;结温 引言 众所周知,今天的便携式电源设计者所面临的最严峻挑战就是为当今的高性能CPU提供电源。近年来,内核CPU所需的电源电流每两年就翻一番,即便携式内核CPU电源电流需求会高达40A之大,而电压在0.9V和1.75V之间。事实上,尽管电流需求在稳步增长,而留给电源的空间却并没有增加,这个现实已达到甚至超出了在热设计方面的极限。 对于如此大电流的电源,通常将其分割为两个或多相,即每一相提供15A到25A,例如,将一个40A电源变成了两个20A电源。虽然可以使元器件的选择更容易,但是并没有额外增加板
[应用]
适合通信系统的低压、大电流电源的现状及展望
1 引言 为了处理日益增加的、更为复杂的适时计算,当今的通信系统采用了大量的高功率计算IC,包括CPU、FGPA(Field Programmable Gate Array即现场可编程逻辑门阵列)和存储器。对计算速度增长的需要促使时钟频率和供电电流的相应增加,有些设备的供电电流已经超过100A。随着供电电流的增加,而供电电压却反而呈下降的趋势,这主要是因为计算设备此时可以用很好的线宽工艺来制造。此外,低电压、大电流对功耗是十分敏感的,所以对于电源设计者来说,需要采用更先进的新器件、新技术、新材料、新工艺来逐步减小开关电源的体积和重量,改善电气性能指标,提高工作可靠性,降低对电网的污染,消除对其它设备的干扰,增强智能化程度等是其
[电源管理]
适合通信系统的低压、<font color='red'>大电流</font>电源的现状及展望
基于UC3825的低压大电流开关电源
1 开关电源 的设计 开关电源 的基本结构主要由7部分组成: 输入整流滤波电路、高频开关变换器电路、整流输出电路、控制电路、保护电路、辅助电源以及显示电路。 1.1 主电路 该设计的主电路拓扑结构如图1 所示, 输入市网220 V 电压, 通过RC 滤波及整流桥整流、全桥逆变、高频变压器、输出整流以实现AC /DC /AC /DC 的变换过程, 最终得到所需要的15 V直流稳压电源。 1.1.1 输入滤波整流( AC /DC) 低电压大电流的 开关电源 对高频干扰信号以及上电瞬间的浪涌电流十分敏感, 为了保证电路稳定工作, 消除来自电网的各种干扰, 输入的220 V 市电首先经RC滤波电路, 对尖峰电压进行抑制。高频滤波
[电源管理]
高性能LDO线性稳压器的设计
O 引言 电源管理系统己成为当前集成电路产业发展中的一个热点,也是一个必不可缺的技术。没有电源管理,许多市场都将不存在。电源管理可使移动电话、笔记本电脑、遥控电视、可靠的电话服务等许多市场成为现实。现如今,电子产品己普及到工作与生活的各个方面,其性能价格比愈来愈高,功能愈来愈强,而供电的电源电路在整机电路中也是越来越重要。 电源系统设计不合理,就会影响到整个系统的架构、产品的特性组合、元件的选择、软件的设计和功率分配架构等。在不同的电流负载下,如何保证LDO的稳定性,对LDO的设计是一个挑战。为此本文提出了一种LDO,并采用平滑极点跟随技术来解决不同电流负载下的极点偏移所导致的稳定性问题,从而提高了PSR
[电源管理]
LDO改善白光LED匹配度典型设计
白光LED与荧光灯相比具有使用简单、成本低的优势,与白炽灯相比可以提供真正的白色光,因此,其用量在最近几年呈现出稳步上升的趋势,在手持式产品中被广泛用作闪光灯、显示器背光等。当然,在实际应用中针对白光LED也存在一些有待解决的技术问题。 选用白光LED最明显的问题是产品的匹配性差,按照白光LED的典型规格,电流为20mA时正向电压的最小值为3.0V、典型值为3.5V、最大值为 4.0V。显然,稳压源不是合理的解决方案。当然,利用相同的电流驱动每只LED可以获得均匀亮度,但成本很高。在许多应用中只是简单地用一个固定偏置电压和镇流电阻驱动LED,如图1所示。 按照图1设计电路通常可以得到相当好的亮度匹配。但对于大批量生产的用户,同一
[电源管理]
<font color='red'>LDO</font>改善白光LED匹配度典型设计
实现LDO的全数字电源控制的方案?
集微网消息,与十年前相比,如今的电源需要更灵活的电源解决方案和更多的数字控制,特别是在服务器云计算领域。利用电阻和电容脱焊以调整电压控制环路的时代早已一去不返。 回溯历史,数字电源控制是从带有PMBus接口的单相负载点 (POL) 变换器开始的。如今,它已演变为多相控制方案,可提供高达100A的输出电流能力, 非常适合多核CPU、加速器、人工智能 (AI) 芯片和网络处理器等应用场合。到目前为止,工程师可以通过数字电源控制电路板上的每个开关电源,但却无法实现对线性稳压器(也称为低压差稳压器或LDO)的数字控制。然而,随着数字电源监控IC的出现,工程师现在可以对系统中的每个电源进行完全的数字控制。 本文探讨了高性能计算领域的
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved