使用超低噪声LDO稳压器提供清洁电源.docx
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1、使用超低噪声1.DO稳压器提供清洁电源尽管1.DO稳压器通常是任何给定系统中成本最低的组件之一,但从成本/收益角度来看,它通常是最有价值的组件之一。除了输出电压调节之外,1.DO稳压器的另一项关键任务是保护昂员的卜游负载免受电压瞬变、电源噪声、反向电压、虫流浪涌等恶劣环境条件的影响。简而言之,它的设计必须坚固耐用,并包含在保护负载的同时吸收环境惩罚所需的所有保护功能。许多低成本1.DO线性稳压器没有必要的保护功能,因此会出现故障,不仅会损坏稳压器本身,还会损坏下游负载.1.DO稳压器与其他稳压器可以通过多种方法实现低压降压转换和调节。当今一代快速、高电流、低电压的数字1C,如FPGA,鸵、CE
2、U、磔和AS1.C,对为内核和I/O通道典的电源提出了更严格的要求,传统上,由于虫直至缺乏必要的输出电流和瞬态响应,闪此已使用高效的组罐压器为这些设备供电。然而,切换器存在潜在的噪声干扰问题,有时它们具有缓慢的瞬态响应和布局限制。因此,1.DO;稳压器是这些应用以及其他低压系统的替代方案。由最近的产品创新和功能增强,1.IM)稔压器提供了一些性能优势,使其更受欢迎。此外,在为噪外被感的模拟/RF应用供电时(通常在测试和测量系统中发现,其中机器或设备的测量精度需要比被测量实体好几个数量级),1.DO稳压涔通常比其开关对应物更受欢迎。低噪声1.Do稳压器为各种模拟/RF设计提供动力,包括频率合成器
3、(P1.1.VC0).RF混频器和调制器、高速和高分辨率数据转换罂以及精密传磨器。1.DO设计挑Itt一些IC(例如运放大涔和仪改放火器)以及数据转换器(例如数模转换量(DAC)和模数转换器(ADC)被称为双极性因为它们需要两个输入电源:一个正极和个负极。正轨通常由正电压基准供电,或者更好的是,由线性或低压差稳压器供电.负轨传统上由负开关稔压器或逆变器供电.然而,基丁电感的开关很容易符噪声引入系统。随着负稳压器的出现,使用负UM)稳压器为负系统供电轨供电并利用1.DO稳压器的所有特性(无电感、低噪声、更高PSRR,快速瞬态响应、防弹保护)已变得有利。较旧的老式1.I)O稳压器的PSRR和噪声性
4、能要差得多,虽然它们仍可用于创建这些类型的群音电源,但将系统组合在起需要大量额外的组件、电路板空间和设计时间。这些额外的组件也会根据其特性(寄生曳阻等)时功率预算产生不利影响。对于使用运算放大器、M或其他值号链组件的客户来说,还有另一个具有挑战性的系统性能特性:这些IC没有无限的电源抑制能力,更糟糕的是,在高频时电源抑制能力可能会显着降低。过去,这意味着在板上使用额外的过戏组件,从而增加了解决方案的尺寸。此外,如果设计人员试图获得更而的精度,如果稳压器电源噪声过大,可能会导致更多麻烦,这会导致测量场景中出现不必要的变化。许多符合行业标准的线性稳压器使用单电源执行低压差操作,但大多数无法实现极低
5、电压转换与低输出噪声、宽输入/输出电压范圉和广泛保护功能的结合。PMOS1.DO稳压器实现了压差并在单电源上运行,但在低输入电压下受到传输晶体管的VGS特性的限制,并且它们缺乏高性能稳压器提供的许多保护功能。基于NMOS的器件提供快速瞬态响应,但需要两个电源来偏置器件。NPN稳压器提供宽输入和输出电压范围,但它们需要两个电源电压或具有更高的压差。相比之下,通过适当的设计架构,PNP稔压器可以实现低压差、高输入电压、低噪声、商PSRR和具有防弹保护的极低电压转换,并且所有这些都来自单电源凯。为获得最佳整体效率,许多高性能模拟和射频电路由1.DO稳压器供电,后者对开关转换器的输出进行后调节。这需要
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