当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]  随着便携式,单兵背负式设备在过去几十年的迅猛发展,如何能够在有限的板级空间内最大的集成各种电源输出并对其进行非常精确的控制管理便成了每一个硬件工程师不得不面对的一个问题。

 随着便携式,单兵背负式设备在过去几十年的迅猛发展,如何能够在有限的板级空间内最大的集成各种电源输出并对其进行非常精确的控制管理便成了每一个硬件工程师不得不面对的一个问题。低压差,高效率,平稳的动态响应,稳定纯净的电压输出同时还要能够有效的抑制来自公共电网上非常“脏”的噪声影响等等这些一个比一个苛刻的指标要求,却是为一个优秀的完备的电子系统构成了稳定安全运行的能源供给平台。而以往业界的标准芯片如LM317和LM340再也无法满足我们日新月异的要求了,ADI公司推出的非常优秀好用的LDO稳压芯片,例如适合在数字领域的ADP170和ADP1706以及在模拟射频领域的ADP121和ADP130这几款片子便成为我们设计电源管理系统的重要选择。

  LDO由参考电压(band refence),误差放大器,反馈电阻分压网络,以及传输晶体管(pass transistor)这几大部分构成。具体结构框图如下图1所以。

  

  图一 采用低压差技术稳定输出电压的LDO框图

  输出电流I(L) 的大小由负载决定但通过传输晶体管(pass transistor)提供。传输晶体管的栅极(我们这里假定是PMOS管距离)电压大小由误差放大器(即error amplifier)的输出控制。来自电阻分压网络的反馈电压与由带隙基准参考源产生的标准参考电压作比较进而产生误差放大器的输入信号。如果分压网络的反馈电压大于参考源电压,由于这里的反馈电压接在放大器的反相端,那么此时的误差放大器输出则为一个负值,从而使得传输晶体管控制电压减小,用以调控更小的输出电流通过电阻分压器降低反馈电压,这个一个反馈环路的形成最终在误差放大器的输入端让反馈电压和参考源电压相等,将输出电压稳定在一个固定值。

  从电源管理系统的角度看负载,负载大小不一,相位不同。与此同时,这样的负载确是时变的,为了达到整个系统的低碳节能,智能化的动态的“使能”负载是一种重要的手段。一个庞大的系统特别是便携式设备中(如图2所示),在同一时刻或者

  

  图2 便携式系统中的电源管理模块

  同一段时间内,并不是每一部分的电路都满负荷工作。因此,通过对各种不同负载在不能时间戳内的顺序“使能”是必要的,毕竟电池的能量是有限的。

  若是给一个数字系统(例如微处理器或者DSP)供给电能,这样的电源负载具有非常重要的一种特性即必须适应其快速变化的瞬时电流。我们大家都知道,无论是MCU还是DSP,并不是一直出于工作状态的。有时使能,进行全负荷的工作,有时即使被使能,也只是一部分电路处于工作状态,而剩余部分则为了节省能量休眠。针对为其供给能量的电源芯片来说,每一次的状态切换负载呈现出的阻抗无论是在虚部还是实部都有比较明显的不同,同时每一种状态之间的变化在时间上来说是非常迅速的,这种特性造就了负载的电流跳变是非常快的,提高了电源芯片对负载变化的瞬态响应要求。像ADP170和ADP1706这类数字线性稳压器设计用于支持系统的主要数字要求,通常是微处理器内核和系统输入/输出(I/O)电路。

  如何能够抗击噪声的干扰同时具有对较高电源纹波抑制一直是模拟系统设计需要注意的地方,对于电源管理系统来说,也不例外。大家都知道,公共电网里面的是很“脏”的,里面包含有非常多的噪声,何如能够有效的抑制来自上游电源杂波干扰,是一个电源管理系统(PMS)所要考虑的重要方面。同时自身不应该增添过多的噪声,从而对下游的供给负载造成不必要的影响。模拟稳压器噪声用电压有效值(rms)来衡量,当用于敏感电路时,应低于35 mV。PSRR反映LDO抑制电源线上的上游噪声的能力,应高于60 dB。超低噪声LDO ADP150具有9 mV的输出噪声和70 dB的PSRR,是为敏感模拟电路供电的理想电源器件。增加外部滤波器或旁路电容也可以减小噪声,但会增加成本和PCB尺寸。仔细和灵活的LDO内部设计也有助于降噪和电源噪声抑制。

  最后,我们在使用LDO片子的时候一定要注意相关的参数。例如如环境和结点温度范围、负载变化、瞬态信号的上升和下降时间以及带宽等等。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

从无处不在的射频技术到为无处不在的应用赋能,Qorvo凭借广泛的产品矩阵和差异化的技术优势,正在满足市场对高功率、高能效、高性能系统的应用需求。

关键字: Qorvo 射频 Wi-Fi 7 BMS 压感交互

4月25日,IME2024巡展第二站——第二届(南京)微波毫米波及天线技术发展再度聚势来袭!继首站成都站后,纳特通信再次受邀参展,并携带系统级、设备级电磁环境效应测试系统等众多明星产品亮相135展位。

关键字: 射频 纳特通信

单片开关电源芯片作为一种高度集成的电源管理解决方案,在电子设备中扮演着至关重要的角色。其选型过程不仅关乎设备的性能表现,更直接关系到产品的稳定性、可靠性和成本效益。本文旨在为读者提供一份详尽的单片开关电源芯片选型指南,帮...

关键字: 单片开关电源芯片 电源管理 控制电路

2024年4月7日,高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics将于4月9日至10日参加在北京国家会议中心举行的EDI CON(电子设计创新大会),并展示用于射频和高速数字开关的同轴舌簧继电器,...

关键字: 继电器 数字开关 射频

为了追求更高的数据传输速率和更低的延迟,Wi-Fi7直接将“技能树”点满,新增了很多新的特性。虽然这种46Gbps最大数据速率在用户侧的实现可能尚需时日,但设备厂商已经纷纷摩拳擦掌,开始了Wi-Fi7设备的开发和出货。

关键字: Wi-Fi7 射频 是德科技 E7515W 无线连接 Keysight

开关电源,作为一种高效、灵活且广泛应用的电能转换装置,在当今电子设备和工业控制系统中扮演着至关重要的角色。它通过高频开关技术将输入的交流或直流电源转换为所需的稳定直流电压输出,不仅实现了能源的有效利用,还推动了众多领域产...

关键字: 开关电源 电源管理

器件符合IrDA®标准,采用内部开发的新型IC和表面发射器芯片技术,可以即插即用的方式替换现有解决方案。

关键字: 射频 收发器

模拟与混合信号事业部将提供行业领先的技术为汽车、工业和云端市场提供全面的系统解决方案

关键字: 电源管理 传感器 以太网

是德科技(Keysight Technologies, Inc.)与香港中文大学(深圳)合作开展了一门针对射频微波教学的课程,旨在提高学习成效,加深理论与实践的结合,强化教学过程中的动手实践过程。利用课件、教学实验板和实...

关键字: 射频 链路特性 微波

2024年2月26日,国际通信行业盛会MWC 24于西班牙巴塞罗那召开,全球通信及其相关供应链的顶尖企业荟聚一堂,展示移动通信领域的前沿研究成果,与国际行业同仁展开深入技术交流。三安集成作为射频前端整合解决方案服务提供商...

关键字: 三安集成 射频 通信
关闭
关闭