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理解低壓差穩(wěn)壓器實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:842次  |  2020年03月30日  

低壓差穩(wěn)壓器(LDO)看似簡(jiǎn)單,但可提供重要功能,例如將負(fù)載與不干凈的電源隔離開(kāi)來(lái)或者構(gòu)建低噪聲電源來(lái)為敏感電路供電。


本簡(jiǎn)短教程介紹了一些常用的LDO相關(guān)術(shù)語(yǔ),以及一些基本概念,如壓差、裕量電壓、靜態(tài)電流、接地電流、關(guān)斷電流、效率、直流輸入電壓和負(fù)載調(diào)整率、輸入電壓和負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)、電源抑制比(PSRR)、輸出噪聲和精度。同時(shí),為了方便理解,文中采用了示例和插圖。


設(shè)計(jì)過(guò)程中通常到后期才會(huì)進(jìn)行LDO選型,并且很少進(jìn)行分析。本文所述的概念將使設(shè)計(jì)人員能夠根據(jù)系統(tǒng)要求挑選最佳的LDO。


壓差


壓差(VDROPOUT)是指輸入電壓進(jìn)一步下降而造成LDO不再能進(jìn)行調(diào)節(jié)時(shí)的輸入至輸出電壓差。在壓差區(qū)域內(nèi),調(diào)整元件作用類似于電阻,阻值等于漏極至源極導(dǎo)通電阻(RDSON)。壓差用RDSON和負(fù)載電流表示為:


VDROPOUT=ILOADRDSON


RDSON包括調(diào)整元件電阻、片內(nèi)互連電阻、引腳電阻和線焊電阻,并可通過(guò)LDO的壓差進(jìn)行估算。例如,采用WLCSP封裝時(shí),ADP151在200mA負(fù)載下的最差情況壓差為200mW,因此RDSON約為1.0。圖1所示為L(zhǎng)DO的原理示意圖。在壓差模式下,可變電阻接近于零。LDO無(wú)法調(diào)節(jié)輸出電壓,因此輸入電壓和負(fù)載調(diào)整率、精度、PSRR和噪聲等其他參數(shù)都沒(méi)有意義。


圖1.LDO的原理示意圖


圖2顯示了3.0VADM7172LDO的輸出電壓與輸入電壓之間的關(guān)系。2A時(shí)的壓差通常為172mW,因此RDSON約為86m。壓差區(qū)域從約3.172V的輸入電壓下降到2.3V。低于2.3V時(shí),該器件不能正常工作。負(fù)載電流越小,壓差也會(huì)按比例下降:在1A時(shí),壓差為86mV。低壓差可最大程度地提高調(diào)節(jié)器的效率。


圖2.3.0VADM7172LDO的壓差區(qū)


裕量電壓


裕量電壓是指LDO滿足其規(guī)格所需的輸入至輸出電壓差。數(shù)據(jù)手冊(cè)通常將裕量電壓作為指定其他參數(shù)時(shí)所用的條件。裕量電壓通常約為400mV至500mV,但有些LDO需要高達(dá)1.5V的裕量電壓。裕量電壓不應(yīng)與壓差混淆,因?yàn)橹挥挟?dāng)LDO在壓差模式下工作時(shí)這兩者才相同。


靜態(tài)電流和接地電流


靜態(tài)電流(IQ)是指當(dāng)外部負(fù)載電流為零時(shí)為L(zhǎng)DO的內(nèi)部電路供電所需的電流。它包括帶隙基準(zhǔn)電壓源、誤差放大器、輸出分壓器以及過(guò)流和過(guò)溫檢測(cè)等電路的工作電流。靜態(tài)電流由拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、輸入電壓和溫度確定。


IQ=IIN(空載時(shí))


當(dāng)輸入電壓在2V和5.5V之間變化時(shí),ADP160LDO的靜態(tài)電流幾乎恒定不變,如圖3所示。


圖3.ADP160LDO的靜態(tài)電流與輸入電壓之間的關(guān)系


接地電流(IGND)是指輸入電流與輸出電流之差,并且必然包括靜態(tài)電流。低接地電流可最大程度地提高LDO效率。


IGND=IINIOUT


圖4顯示了ADP160LDO的接地電流變化與負(fù)載電流之間的關(guān)系。


圖4.ADP160LDO接地電流與負(fù)載電流之間的關(guān)系


對(duì)于高性能CMOSLDO,接地電流通常遠(yuǎn)小于負(fù)載電流的1%。接地電流隨負(fù)載電流的增加而增加,因?yàn)镻MOS調(diào)整元件的柵極驅(qū)動(dòng)必須增加,以補(bǔ)償因其RON引起的壓降。在壓差區(qū)域內(nèi),在驅(qū)動(dòng)器級(jí)開(kāi)始飽和時(shí),接地電流也會(huì)增加。對(duì)于要求具有低功耗或小偏置電流的應(yīng)用而言,CMOSLDO至關(guān)重要。


關(guān)斷電流


關(guān)斷電流是指輸出禁用時(shí)LDO消耗的輸入電流。參考電路和誤差放大器在關(guān)斷模式下都不上電。較高的漏電流會(huì)導(dǎo)致關(guān)斷電流隨溫度升高而增加,如圖5所示。


圖5.ADP160LDO關(guān)斷電流與溫度之間的關(guān)系


效率


LDO的效率由接地電流和輸入/輸出電壓確定:


效率=IOUT/(IOUT+IGND)VOUT/VIN100%


若需獲得較高的效率,必須最大程度地降低裕量電壓和接地電流。此外,還必須最大程度地縮小輸入和輸出之間的電壓差。輸入至輸出電壓差是確定效率的內(nèi)在因素,與負(fù)載條件無(wú)關(guān)。例如,采用5V電源供電時(shí),3.3VLDO的效率從不會(huì)超過(guò)66%,但當(dāng)輸入電壓降至3.6V時(shí),其效率將增加到最高91.7%。LDO的功耗為(VINVOUT)IOUT.


直流負(fù)載調(diào)整率


負(fù)載調(diào)整率衡量LDO在負(fù)載條件變化時(shí)仍保持額定輸出電壓的能力。負(fù)載調(diào)整率定義如下(如圖6所示):


負(fù)載調(diào)整率=?VOUT/?IOUT


圖6.ADM7172LDO輸出電壓和負(fù)載電流之間的關(guān)系


直流輸入電壓調(diào)整率


輸入電壓調(diào)整率是衡量LDO在輸入電壓變化時(shí)仍保持規(guī)定輸出電壓的能力。輸入電壓調(diào)整率定義為:


輸入電壓調(diào)整率=?VOUT/?VIN


圖7顯示了不同負(fù)載電流條件下ADM7172的輸出電壓與輸入電壓之間的關(guān)系圖。輸入電壓調(diào)整率隨著負(fù)載電流增加而變差,原因是LDO的總環(huán)路增益不斷降低。此外,LDO的功耗也隨輸入至輸出電壓差增加而增加,這會(huì)導(dǎo)致結(jié)溫升高而使帶隙電壓和內(nèi)部失調(diào)電壓降低。


圖7.ADM7172LDO輸出電壓和輸入電壓之間的關(guān)系


直流精度


整體精度會(huì)考慮輸入電壓和負(fù)載調(diào)整率、基準(zhǔn)電壓漂移和誤差放大器電壓漂移的影響。穩(wěn)壓電源上的輸出電壓變化主要是基準(zhǔn)電壓源和誤差放大器的溫度變化造成的。如果使用分立電阻來(lái)設(shè)置輸出電壓,這些電阻的容差可能是影響整體精度的最主要因素。輸入電壓和負(fù)載調(diào)整率與誤差放大器失調(diào)對(duì)整體精度的影響通常為1%至3%。


例如,可利用下列工作特性來(lái)計(jì)算3.3VLDO在0C至125C溫度范圍內(nèi)的總精度:電阻溫度系數(shù)為100ppm/C,采樣電阻容差為0.25%,因負(fù)載調(diào)整和輸入電壓調(diào)整而引起的輸出電壓變化分別為10mV和5mV,并且基準(zhǔn)電壓源的精度為1%。


溫度導(dǎo)致的誤差=125C100ppm/C=1.25%


采樣電阻導(dǎo)致的誤差=0.25%


負(fù)載調(diào)整率導(dǎo)致的誤差=100%(0.01V/3.3V)=0.303%


輸入電壓調(diào)整率導(dǎo)致的誤差=100%(0.005V/3.3V)=0.152%


基準(zhǔn)電壓源導(dǎo)致的誤差=1%


最差情況誤差假定所有誤差都沿同一方向變化。


最差情況誤差=(1.25%+0.25%+0.303%+0.152%+1%)=2.955%


典型誤差假定隨機(jī)變化,因此采用此誤差的平方根(rss)。


典型誤差=radic(1.252+0.252+0.3032+0.1522+12)=1.655%


LDO從不會(huì)超過(guò)最差情況誤差,而rss誤差是最有可能的誤差。誤差分布會(huì)以rss誤差為中心并擴(kuò)展到在尾部包括最差情況誤差。


負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)


負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)是指負(fù)載電流階躍變化時(shí)的輸出電壓變化。它與輸出電容值、電容的等效串聯(lián)電阻(ESR)、LDO控制環(huán)路的增益帶寬以及負(fù)載電流變化的大小和速率有關(guān)。


負(fù)載瞬態(tài)的變化速率會(huì)對(duì)負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)產(chǎn)生顯著影響。如果負(fù)載瞬態(tài)非常緩慢,比如100mA/s,LDO的控制環(huán)路或許能夠跟蹤該變化。但是,如果負(fù)載瞬態(tài)較快,環(huán)路無(wú)法進(jìn)行補(bǔ)償,則可能會(huì)出現(xiàn)異常行為,例如因低相位裕量而導(dǎo)致過(guò)大的振鈴。


圖8顯示了ADM7172以3.75A/s的變化速率對(duì)1mA至1.5A負(fù)載瞬態(tài)的響應(yīng)曲線。1.5s的0.1%恢復(fù)時(shí)間和最小振鈴表明其具有良好的相位裕量。


圖8.ADM7172負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)。400ns內(nèi)產(chǎn)生1mA至1.5A的負(fù)載階躍(紅線)。輸出電壓(藍(lán)線)


線路瞬態(tài)響應(yīng)


輸入電壓瞬態(tài)響應(yīng)是指輸入電壓階躍變化時(shí)的輸出電壓變化。它與LDO控制環(huán)路的增益帶寬以及輸入電壓變化的大小和速率有關(guān)。


圖9顯示了ADM7150對(duì)2V輸入電壓階躍變化的響應(yīng)。輸出電壓偏差也顯示了環(huán)路帶寬和PSRR的特性(參見(jiàn)下一部分)。對(duì)應(yīng)于1.5s內(nèi)的2V變化,輸出電壓變化約為2mV,表明約100kHz時(shí)PSRR約為60dB。


同樣,跟在負(fù)載瞬態(tài)下一樣,輸入電壓的變化速率也對(duì)輸入瞬態(tài)響應(yīng)有較大的影響。當(dāng)輸入電壓緩慢變化(在LDO的帶寬內(nèi)只出現(xiàn)一個(gè)凹陷)時(shí),可隱藏振鈴或其他異常行為。


圖9.ADM7150線路瞬態(tài)響應(yīng)。1.5s內(nèi)產(chǎn)生5V至7V的線路階躍(紅線)。輸出電壓(藍(lán)線)


電源抑制


簡(jiǎn)單地說(shuō),PSRR衡量電路抑制電源輸入端出現(xiàn)的外來(lái)信號(hào)(噪聲和紋波),使這些干擾信號(hào)不至于破壞電路輸出的性能。PSRR定義為:


PSRR=20log(VEIN/VEOUT)


其中,VEIN和VEOUTT分別是輸入端和輸出端出現(xiàn)的外來(lái)信號(hào)。


對(duì)于ADC、DAC和放大器等電路,PSRR適用于為內(nèi)部電路供電的輸入端。對(duì)于LDO,輸入電源引腳為內(nèi)部電路供電的同時(shí)也為輸出電壓供電。PSRR具有與直流輸入電壓調(diào)整率相同的關(guān)系,但包括整個(gè)頻譜。


100kHz至1MHz范圍內(nèi)的電源抑制非常重要,因?yàn)長(zhǎng)DO經(jīng)常跟高效的開(kāi)關(guān)電源配合使用來(lái)為敏感的模擬電路供電。


LDO的控制環(huán)路往往是確定電源抑制性能的主要因素。同時(shí)大容量、低ESR的電容也對(duì)電源抑制性能非常有用,特別是在頻率超過(guò)控制環(huán)路增益帶寬的情況下。


PSRR與頻率的關(guān)系


PSRR不是通過(guò)單一值來(lái)定義,因?yàn)樗c頻率相關(guān)。LDO由基準(zhǔn)電壓源、誤差放大器,以及MOSFET或雙極性晶體管等功率調(diào)整元件組成。誤差放大器提供直流增益以便調(diào)節(jié)輸出電壓。誤差放大器的交流增益特性在很大程度上決定了PSRR。典型LDO在10Hz時(shí)可具有高達(dá)80dB的PSRR,但在數(shù)十kHz時(shí)則可降至僅20dB。


圖10顯示了誤差放大器的增益帶寬和PSRR之間的關(guān)系。這是一個(gè)簡(jiǎn)化的示例,圖中忽略了輸出電容和調(diào)整元件的寄生效應(yīng)。PSRR為開(kāi)環(huán)增益的倒數(shù),直到3kHz時(shí)增益開(kāi)始下降為止。然后,PSRR以20dB/十倍頻程的速率降低,直到3MHz時(shí)達(dá)到0dB。


圖10.LDO增益與PSRR的簡(jiǎn)化關(guān)系圖


圖11顯示了用來(lái)表征LDOPSRR的三個(gè)主要頻域:基準(zhǔn)電壓PSRR區(qū)、開(kāi)環(huán)增益區(qū)和輸出電容區(qū)?;鶞?zhǔn)電壓PSRR區(qū)取決于參考放大器的PSRR和LDO的開(kāi)環(huán)增益。理想情況下,參考放大器需與電源擾動(dòng)完全隔離,但實(shí)際上,參考放大器只需抑制最高數(shù)十Hz的電源噪聲,因?yàn)檎`差放大器反饋電路能確保在低頻時(shí)具有高PSRR。


圖11.典型LDOPSRR與頻率的關(guān)系


在大約10Hz以上的第二區(qū)中,PSRR主要由LDO的開(kāi)環(huán)增益決定。此區(qū)中的PSRR取決于誤差放大器的增益帶寬(最高為單位增益頻率)。在低頻時(shí),誤差放大器的交流增益等于直流增益。增益保持不變,直至達(dá)到3dB截止頻率。在高于3dB截止頻率下,誤差放大器的交流增益隨著頻率增加而降低,速率通常為20dB/十倍頻程。


在誤差放大器的單位增益頻率以上,控制環(huán)路的反饋對(duì)PSRR沒(méi)有影響,此時(shí)PSRR由輸出電容和輸入與輸出電壓之間的任何寄生效應(yīng)確定。在這些頻率下,PSRR主要受輸出電容的ESR,ESL以及電路板布局布線的影響。為了降低任何高頻諧振的影響,必須特別注意布局布線。


PSRR與負(fù)載電流的關(guān)系


負(fù)載電流影響誤差放大器反饋環(huán)路的增益帶寬,因此也會(huì)影響PSRR。在低負(fù)載電流下(通常小于50mA),調(diào)整元件的輸出阻抗很高。由于控制環(huán)路的負(fù)反饋,LDO的輸出近乎是理想的電流源。輸出電容和調(diào)整元件形成的極點(diǎn)出現(xiàn)在相對(duì)較低的頻率,因此,PSRR在低頻條件下往往會(huì)提高。低電流時(shí)輸出級(jí)的高直流增益往往也會(huì)提高誤差放大器單位增益點(diǎn)以下各頻率的PSRR。


在高負(fù)載電流下,LDO輸出不能近似成一個(gè)理想電流源。調(diào)整元件的輸出阻抗會(huì)下降,從而導(dǎo)致輸出級(jí)的增益降低,DC至反饋環(huán)路單位增益頻率之間的PSRR會(huì)有所下降。當(dāng)負(fù)載電流增加時(shí),PSRR會(huì)急劇下降,如圖12所示。當(dāng)負(fù)載電流從400mA增加到800mA時(shí),ADM7150的PSRR在1kHz時(shí)降低了20dB。


輸出級(jí)帶寬隨輸出極點(diǎn)頻率的升高而增加。在高頻條件下,PSSR應(yīng)會(huì)隨帶寬增加而提高,但實(shí)際上,由于總環(huán)路增益降低,高頻PSRR可能不會(huì)提高。一般而言,輕載時(shí)的PSRR優(yōu)于重載時(shí)。


圖12.ADM7150電源抑制與頻率的關(guān)系(VOUT=5V,VIN=6.2V)/figcaption


PSRR與LDO裕量的關(guān)系


PSRR也與輸入到輸出電壓差(即裕量)有關(guān)。對(duì)于固定裕量電壓,PSRR隨著負(fù)載電流的增加而降低;這在高負(fù)載電流和小裕量電壓時(shí)尤其明顯。圖13顯示了5VADM7172在2A負(fù)載下PSRR與裕量電壓之間的關(guān)系差異。


隨著負(fù)載電流增加,調(diào)整元件(ADM7172的PMOSFET)脫離飽和狀態(tài),進(jìn)入線性工作區(qū),其增益相應(yīng)地降低。這導(dǎo)致LDO的總環(huán)路增益降低,因而PSRR下降。裕量電壓越小,增益降幅越大。在某些小裕量電壓下,控制環(huán)路根本沒(méi)有增益,PSRR幾乎會(huì)降至0。


導(dǎo)致環(huán)路增益降低的另一個(gè)因素是調(diào)整元件的非零電阻RDSON。負(fù)載電流在RDSON上引起的任何壓降都會(huì)導(dǎo)致調(diào)整元件有效裕量降低。例如,如果調(diào)整元件是一個(gè)1的器件,當(dāng)負(fù)載電流為200mA時(shí),裕量將降低200mV。當(dāng)LDO在1V或更低的裕量電壓下工作時(shí),估算PSRR時(shí)必須考慮此壓降。


在壓差模式下,PSRR是由RDSON和輸出電容形成的極點(diǎn)決定的。在非常高的頻率下,PSRR會(huì)受輸出電容ESR與RDSON的比值限制。


圖13.ADM7172電源抑制與裕量的關(guān)系(VOUT=5V,2A負(fù)載電流)


比較LDOPSRR規(guī)格


比較LDO的PSRR規(guī)格時(shí),應(yīng)確保測(cè)量是在相同的測(cè)試條件下進(jìn)行的。許多舊式LDO僅指定120Hz或1kHz時(shí)的PSRR,而未提及裕量電壓或負(fù)載電流。至少,電氣技術(shù)規(guī)格表中的PSRR應(yīng)針對(duì)不同的頻率列出。為使比較有意義,最好應(yīng)使用不同負(fù)載和裕量電壓下的PSRR典型工作性能曲線。


輸出電容也會(huì)影響高頻時(shí)的LDOPSRR。例如,1F電容的阻抗是10F電容的10倍。在頻率高于誤差放大器的單位增益交越頻率時(shí),電源噪聲的衰減與輸出電容有關(guān),此時(shí)電容值就特別重要。比較PSRR數(shù)據(jù)時(shí),輸出電容的類型和值必須相同,否則比較無(wú)效。


輸出噪聲電壓


輸出噪聲電壓是指在恒定輸出電流和無(wú)紋波輸入電壓條件下,給定頻率范圍(通常為10Hz或100Hz至100kHz)上的RMS輸出噪聲電壓。LDO的主要輸出噪聲源是內(nèi)部基準(zhǔn)電壓源和誤差放大器?,F(xiàn)代LDO采用數(shù)十nA的內(nèi)部偏置電流工作,以便實(shí)現(xiàn)15A或更低的靜態(tài)電流。這些低偏置電流要求使用高達(dá)G級(jí)的偏置電阻。輸出噪聲的典型范圍為5Vrms至100Vrms。圖14顯示了ADM7172輸出噪聲與負(fù)載電流之間的關(guān)系。


ADM7172等部分LDO可使用外部電阻分壓器來(lái)設(shè)置初始設(shè)定點(diǎn)以上的輸出電壓,使初始設(shè)定為1.2V的器件可提供3.6V輸出電壓。對(duì)于這樣的應(yīng)用,可向該分壓器添加降噪網(wǎng)絡(luò),以便使輸出噪聲恢復(fù)到接近初始固定電壓的水平。


圖14.ADM7172輸出噪聲與負(fù)載電流之間的關(guān)系


LDO輸出噪聲的另一種表示方式是噪聲頻譜密度。在寬頻率范圍內(nèi)繪制給定頻率下1Hz帶寬上的rms噪聲曲線圖,然后使用該信息來(lái)計(jì)算給定頻率帶寬下的rms噪聲。圖15顯示了ADM7172在1Hz到10MHz范圍內(nèi)的噪聲頻譜密度。


圖15.ADM7172噪聲頻譜密度與負(fù)載電流之間的關(guān)系


結(jié)論


LDO看似簡(jiǎn)單實(shí)則非常重要。若要正確運(yùn)用這些LDO并獲得最佳結(jié)果,必須綜合考慮很多因素。對(duì)常用LDO術(shù)語(yǔ)有個(gè)基本了解后,設(shè)計(jì)工程師便可有效運(yùn)用數(shù)據(jù)手冊(cè)來(lái)確定對(duì)于設(shè)計(jì)而言最為重要的參數(shù)。


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