PTAT基准电流源电路通过手工计算推导,然后采用计算机进行仿真,微调电路参数。
2012-03-14 17:21:48
16256 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/25/wKgZomUMO_qAUMrjAAAVS3kg7m8585.jpg)
设计一种低电压低静态电流的线性差稳压器。传统结构的LDO具有独立的带隙基准电压源和误差放大器,在提出一种创新结构的LDO,把带隙基准电压源和误差放大器合二为一,因而实现了低静态电流消耗的目的
2013-08-12 11:01:27
6222 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/65/wKgZomUMPWiAIedVAAA1LQnb8mo780.jpg)
该电路示出了一款采用一个电流基准的稳压器 LT3080 的电缆压降补偿电路。通过两个串接电阻器提供一个精准的 10μA 设定电流 ISET,以设置远端负载的输出电压...
2013-10-23 14:22:05
3452 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/67/wKgZomUMPX2AK9nCAAASotxt5Qs455.jpg)
LDO的静态电流?接地电流?输出电流?
2023-08-08 10:52:54
1903 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4F/wKgaomTMV9GAXmkdAABop2eWu_E018.png)
上次讲了一篇文章里关于LDO的buffer设计的部分,那篇文章里还有很重要的一部分是讲如何在全负载范围内对LDO进行补偿,那么这次就继续总结一下。
2023-11-22 16:12:37
1025 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/3E/wKgaomVdt6mAO86NAACHoQYyaBQ984.jpg)
带隙基准的一阶温度补偿如图1所示,双极型晶体管基极-发射极电压差ΔVBE具有正温度系数,而双极型晶体管基极-发射极电压VBE具有负温度系数,如果将两个电压进行相加,理论上就可以通过设计合适的参数实现
2023-12-15 15:52:38
339 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/A1/wKgaomV8BPSAMOC9AAC1RM_raUY051.jpg)
线损补偿等,在复杂的应用条件下,保证电源的稳定性和可靠性。 C2103A采用ESOP-8L无铅封装,外围电路简单,节约PCB空间。 典型应用:1、12V-24V转5V/3.1A产品特性:1、输入电压
2018-08-27 10:00:01
LDO工作原理及补偿
2015-06-14 13:44:12
1.5%线损补偿电路; ★优秀的线性调整率与负载调整率。 XL4001 方案特点: ★采用常规双极工艺,输入电压最高可达 40V 以上; ★内部集成功率管,外围器件少,系统成本低; ★内置过温保护、过
2016-02-18 13:32:54
1.5%线损补偿电路; ★优秀的线性调整率与负载调整率。 XL4001 方案特点: ★采用常规双极工艺,输入电压最高可达 40V 以上; ★内部集成功率管,外围器件少,系统成本低; ★内置过温保护、过
2016-02-24 15:29:36
1.5%线损补偿电路; ★优秀的线性调整率与负载调整率。 XL4001 方案特点: ★采用常规双极工艺,输入电压最高可达 40V 以上; ★内部集成功率管,外围器件少,系统成本低; ★内置过温保护、过
2016-02-29 15:05:33
损补偿电路; ★优秀的线性调整率与负载调整率。 XL4001 方案特点: ★采用常规双极工艺,输入电压最高可达 40V ; ★内部集成功率管,外围器件少,系统成本低; ★内置过温保护、过流保护、短路
2016-03-03 09:56:38
损补偿电路; ★优秀的线性调整率与负载调整率。 XL4001 方案特点: ★采用常规双极工艺,输入电压最高可达 40V ; ★内部集成功率管,外围器件少,系统成本低; ★内置过温保护、过流保护、短路
2016-03-09 10:04:23
损补偿电路; ★优秀的线性调整率与负载调整率。 XL4001 方案特点: ★采用常规双极工艺,输入电压最高可达 40V ; ★内部集成功率管,外围器件少,系统成本低; ★内置过温保护、过流保护、短路
2016-03-22 09:38:07
损补偿电路; ★优秀的线性调整率与负载调整率。 XL4001 方案特点: ★采用常规双极工艺,输入电压最高可达 40V ; ★内部集成功率管,外围器件少,系统成本低; ★内置过温保护、过流保护、短路
2016-03-31 14:00:21
损补偿电路; ★优秀的线性调整率与负载调整率。 XL4001 方案特点: ★采用常规双极工艺,输入电压最高可达 40V ; ★内部集成功率管,外围器件少,系统成本低; ★内置过温保护、过流保护、短路
2016-04-07 13:57:39
损补偿电路; ★优秀的线性调整率与负载调整率。 XL4001 方案特点: ★采用常规双极工艺,输入电压最高可达 40V ; ★内部集成功率管,外围器件少,系统成本低; ★内置过温保护、过流保护、短路
2016-04-27 15:28:07
线损校准问题?很纠结!! 一、只校准线,校准峰值基本不变,很容易记录线损, 二、加了衰减器之后,频谱峰值老是跳动,从0.6DB到2DB怎么记线路损耗呢?记最大值吗? 三、信号源明明发的是2.0G信号,频谱仪为啥看到的峰值信号会偏大一点,2.0G不是峰值点!!!
2020-03-17 05:04:15
线损校准问题?很纠结!!一、只校准线,校准峰值基本不变,很容易记录线损,二、加了衰减器之后,频谱峰值老是跳动,从0.6DB到2DB怎么记线路损耗呢?记最大值吗?三、信号源明明发的是2.0G信号,频谱仪为啥看到的峰值信号会偏大一点,2.0G不是峰值点!!!
2016-06-29 12:15:24
线损校准,为啥不一样,今天测试时发现,校准是,信号源频率不一样,线损差别很大,有1dB 多!!!
2016-06-05 13:58:19
AP2139超低静态电流CMOS Ldo的典型应用。 AP2138 / 2139系列是基于CMOS的正电压稳压器IC。这些IC中的每一个都包括一个电压基准,一个误差放大器,一个用于设置输出电压的电阻网络和一个用于电流保护的限流电路
2020-07-31 09:58:25
和反向电流保护的功能。 LT3086器件所具备的优势特性包括: 1)采用外部控制的热限制温度; 2)利用可在外部设定的电流限值; 3)具备可编程门限的电源良好标记,提供电缆压降补偿; 4)电流
2018-09-28 16:20:59
的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到充分的减少网络的损耗,使电网质量提高。无功补偿通常采用的方法主要有3种:低压就地补偿、低压集中、分组补偿、中压集中补偿。低压就地无功补偿:根据具体用电设备
2019-03-14 09:47:10
V.LDO 的温漂曲线如图3所示。 通过采用补偿电容外接串联电阻的方法,创造一个左半平面的零点来补偿一个非主极点,让电路获得比较好的环路相位裕度,在三个工艺角下,相位裕度都能达到70°(见图4
2018-09-26 14:37:26
任意大小的基准电压。本文提出一种新的电流模带隙结构并采用一阶温度补偿技术设计了一种具有良好的温度特性和高电源抑制比,并且能快速启动的新型BiCMOS带隙基准电路。该电路结构简单且实现了低输出电压的要求。
2019-07-12 07:36:42
为什么电流变送器要采用非线性补偿电流呢?
2023-04-13 11:05:13
二总线技术为什么下行采用电压信号,上行采用电流信号?是什么传输的
2023-10-08 08:37:35
均未给出相关电路参数的推导,客户只能完全参照设计中的取值。本文以LMR14030和INA213为例,给出了线损补偿的详细推导。当客户需要更改电路器件(例如使用不同的DCDC或电流采样运放)或更改电路参数
2019-03-07 06:45:05
请教一下广大网友们,只有DCDC是通过切换开关输出电压的,因此芯片中有开关频率参数。但是为什么LDO与基准源芯片中的噪声参数中会特别标出噪声跟频率的关系呢?如果是串在DCDC后面LDO与基准源芯片
2023-02-16 23:34:44
2.1A 负载情况下,USB 端口恒定 5.1V 输出• 全负载电流下可线性补偿 200 毫欧线损(汽车用 2 米 USB 线缆)• 具有0.3V 电缆压降补偿• 2.7V/2V、2V/2.7V
2022-11-22 06:48:14
冶金行业电能消耗巨大,为响应国家节能减排的发展战略,冶金行业各个企业也在进一步加强线损管理。调整用电结构。努力做到降低电能损耗,提高用电效率。而在配电系统低压端进行合理的无功补偿,不仅能够提高企业
2019-12-26 15:28:07
正如在此电压基准系列中之前文章中所讨论的,使用运算放大器反馈和电压基准可以简单直接产生任意大小的直流电流。为此,我们已经介绍了几种外部运算放大器架构,用于实现单独或网络拉电流和灌电流。在本系列的最后
2022-11-15 08:00:04
为了解决电力载波通信系统中LDO供电模块常用单芯片而导致板上成本及面积增加的问题。文中将LDO集成进系统芯片来为数字及模拟模块分别供电,同时采用平滑极点跟随技术来解决负载电流变化时芯片稳定
2018-09-25 14:33:35
一种结构简单的基于LDO稳压器的带隙基准电压源,以BrokaW带隙基准电压源结构为基础来进行设计。采用Cadence的Spectre仿真工具对电路进行了完整模拟仿真,-20~125℃温度范围内,基准
2018-10-09 14:42:54
基于电流采样运放的DCDC电源输出线损补偿电路的详细推导计算作者: TI 工程师 Kevin Zhang当DCDC电源输出需要经过一根长线缆才能到达负载时,由于线缆的阻抗产生压降,会导致负载端电压
2021-12-28 07:54:46
设计中的取值。本文以LMR14030和INA213为例,给出了线损补偿的详细推导。当客户需要更改电路器件(例如使用不同的DCDC或电流采样运放)或更改电路参数(例如要求不同的输出电压)时,也可以利用本文的公式,快速计算确定电路中的其他参数。在下面例子中…
2022-11-10 06:45:12
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
2011-04-14 09:52:58
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
2011-08-29 09:36:09
面积为l70x280μm,静态电流为200μA,电容采用MOM实现,其整体版图如图3所示。版图内大部分为功率管及米勒电容。输出电源线的走线应当尽量宽,同时可用多层金属,以减小线上电阻。
2011-07-09 16:05:47
基于零温度系数偏置点技术和温度补偿技术设计一个低压、低功耗的基准电流源。
2021-04-14 06:31:55
带曲率补偿的带隙基准源的原理是什么?它与传统带隙基准源相比有何不同?
2021-04-09 06:35:43
对LDO输入和输出的压差有何要求?对LDO的最小负载电流有何要求?
2021-10-11 06:51:44
1.5%线损补偿电路; ★优秀的线性调整率与负载调整率。 XL4001 方案特点: ★采用常规双极工艺,输入电压最高可达 40V 以上; ★内部集成功率管,外围器件少,系统成本低; ★内置过温保护、过
2016-01-14 15:29:51
1.5%线损补偿电路; ★优秀的线性调整率与负载调整率。 XL4001 方案特点: ★采用常规双极工艺,输入电压最高可达 40V 以上; ★内部集成功率管,外围器件少,系统成本低; ★内置过温保护、过
2016-01-20 13:23:52
损补偿电路; ★优秀的线性调整率与负载调整率。 XL4001 方案特点: ★采用常规双极工艺,输入电压最高可达 40V ; ★内部集成功率管,外围器件少,系统成本低; ★内置过温保护、过流保护、短路
2016-04-29 09:56:58
损补偿电路; ★优秀的线性调整率与负载调整率。 XL4001 方案特点: ★采用常规双极工艺,输入电压最高可达 40V ; ★内部集成功率管,外围器件少,系统成本低; ★内置过温保护、过流保护、短路
2016-05-20 09:29:59
损补偿电路; ★优秀的线性调整率与负载调整率。 XL4001 方案特点: ★采用常规双极工艺,输入电压最高可达 40V ; ★内部集成功率管,外围器件少,系统成本低; ★内置过温保护、过流保护、短路
2016-06-08 10:23:40
得不到保证。同时,无功功率的不合理分配,也将造成线损增加,降低电力系统运行的经济性。低压电力用户量大面广,其负荷的功率因数又大都比较低,因此在低压电网中进行无功功率的就地补偿是整个电力系统无功补偿
2013-09-02 11:10:46
小库说:无功补偿通常你们都采用采用哪些方法呢?他们的作用都是一样的吗 参考了以下的三种方法 谁有好的办法可以推荐一下哟!1、低压个别补偿: 低压个别补偿就是根据个别用电设备对无功的需要量将单台或
2018-04-10 16:10:38
杂散测试线损问题? 有的时候是一个范围,怎么确定线损呢?
2020-05-08 05:55:31
杂散测试线损问题? 有的时候测得是一个范围,怎么确定线损呢?
2016-09-11 23:41:06
本文对电压基准源引起的ADC系统的DNL误差进行了建模分析,提出了一种采用二阶曲率补偿技术的电压基准源电路,该电路运用低噪声两级运放进行箝位,同时在采用共源共栅电流镜技术的基础上加入了PSR提高电路。
2021-04-20 06:51:42
干扰信号的抑制能力。PSRR=20 log(△vin/△vout) LDO输出噪声受其内部设计和外部旁路、补偿电路的影响。导致LDO 输出噪声的主要来源是基准。为降低基准噪声,用于连接基准旁路电容
2019-09-17 09:05:03
。 2.3 串联电抗器的选型 现有国标推荐采用电抗率为4.5%—6%,调谐频率为215Hz的调谐补偿方案,可以抑制和减少5次以上谐波污染;推荐采用电抗率为12%,调谐频率为135Hz的调谐补偿方案
2017-09-06 17:08:08
今天看别人的一个板,使用电压基准芯片+AMP的方式,来实现LDO的功能,拿仿真软件仿了下,这个电路的输出电流很小,这样做有什么好处呢?请教下大侠,原理图如下(仿真图):
2018-12-03 09:54:33
。为了补偿企业供用电设备所需的无功功率,采用静态或动态无功补偿方式,提高企业的用电功率因数,使企业的供用设备经济合理运行。无功补偿经过大量地运用可以起到实际的效果,不但可以提升电压,而且可以提高整个网络
2018-01-04 16:50:40
输出电压的一个变化幅度。原理图如下:图中芯片的FB2脚就是用来设置线损补偿的,调整R7和R7A的比例就可以设置线损补偿的大小。当输出电流逐渐增大时,Vo电压逐渐减小,则可增大R7/R7+R7A的比值以
2016-07-01 10:04:01
TPS7A4901 可调节输出(高 PSRR LDO)作为替代现有 USB 电源的清洁电源,从而进一步提高系统的精确度。主要特色从 3 线 RTD 测量 0°C 至 100°C 的温度单电源解决方案比例式配置采用 ADS1247、24 位 ΔΣ ADC
2018-07-30 07:00:45
请问ADE7953是否有线损补偿机制,即补偿因为Load增加,而由线路阻抗造成的压降,ADE7953是否有机制可以同时补偿电压与功率?还是只能使用MCU分别进行补偿?
2023-12-26 06:50:43
:
px=3ijsr0l×10-6(kw)
式中:ijs—计算电流,a;
r0—导线电阻,12/km;
l—导线长度,m。
导线截面增加后,线损下降:
δpx=3ijsδr0l×10-6(kw)
δwx
2023-04-25 17:38:56
采芯网转载:提高用电单位的自然功率因数,无功补偿分为集中补偿,分散补偿和随机随器补偿,应该遵循:全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡;集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿主;高压补偿与低压补偿
2016-12-12 18:51:49
开关电源中高频变压器具有铜损和铁损,铜损是指电流流过变压器的绕组线圈的电阻所消耗能量之和,变压器线圈多用铜导线制成,所以称为铜损。铜损和电流有效值的平方成正比。铁损是指变压器磁芯中消耗的功率,包括
2017-08-04 13:28:32
仅需很小的基极电流就可以使电路启动。 但是,由于本设计采用LDO供电,而LDO的参考电压是bg,存在死循环,即bg低,则LDO低,所以基准核心的VQC5无法给VQCS2提供电流,也就无法提高VQC2
2018-10-10 16:52:05
带有TEMP 输出的电压基准芯片可用于普通热电偶的冷端(参考点)补偿(图一所示),热电偶由两种不同的金属连接而成,由于塞贝克效应,会产生一个预知的随温度变化的输出
2009-02-22 14:09:13
23 带有TEMP 输出的电压基准芯片可用于普通热电偶的冷端(参考点)补偿(图一所示),热电偶由两种不同的金属连接而成,由于塞贝克效应,会产生一个预知的随温度变化的输出电压
2009-04-18 10:55:45
52 本文设计了采用曲率补偿,具有较高的温度稳定性的高精度带隙基准电压源。设计中没有使用运算放大器,电路结构简单,且避免运算放大器所带来的高失调和必须补偿的缺陷。此
2009-08-31 11:29:44
26 本文设计了一种简单的一阶温度补偿电流基准源。主要利用电阻的温度系数与阈值电压VTH 温度系数相同的特性实现温度补偿原理。该主体电路采用低压共源共栅(即CASCODE)结构
2009-12-14 09:39:43
18 电流控制技术的斜坡补偿分析
当占空比大于50%时,采用电流控制技术容易发生不稳定现象,主要原因为:(1)占空比大于50%时,电路容易发生次谐振荡,其原理如图5-2所示,
2010-04-19 15:37:54
21 摘要:针对LDO稳压器需要进行频率补偿的特点,本文在分析了LDO稳压器利用输出电容等效串联电阻(EsR)进行频率补偿原理的基础上,提出了一种新颖的LDO稳压器动态频率补偿方法。
2010-04-28 08:51:39
98 摘要:分析了LDO稳压器的稳定性问题,在此基础上提出了一种新型的动态补偿电路,利用MOS管的开关电阻、等生电容等构成的电阻电容网络,通过采样负载电流而改变MOS开关管的工
2010-05-07 10:28:20
32 文章针对LDO稳定性的问题,提出了一种内部动态频率补偿电路,使LDO线性稳压器的稳定性不受负载电容的等效串联电阻的影响,其单位增益带宽也不随负载电流变化而改变,大大
2010-10-18 16:05:44
48 超低漏失线性稳压器的技术关键,是基准源模块的设计,在对双极型LDO稳压器进行分析的基础上,提出了对其关键模块基准电压源进行高精度的设计的方案。
2010-10-18 16:07:02
47
热电偶基准节点补偿电路图
2009-07-16 17:44:37
734 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/27/wKgZomUMNyqAeaxOAAFl45XZElc518.jpg)
采用电流反射镜的电路图
2009-08-13 16:03:28
2472 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/38/wKgZomUMN3eACk0EAACyFhiOZM4695.jpg)
本文提出了一种新颖的曲率补偿带隙基准结构。通过3个具有不同温度依赖性质的电流的适当叠加,从而产生一个具有极低温度系数的参考电压。
2011-05-09 09:20:47
1669 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E2/wKgZomUMOpuAVIZuAAAMSsvnYXI968.jpg)
在传统正温度系数电流基础上,增加两种不同材料的电阻以实现带隙基准的二阶温度补偿,采用具有反馈偏置的折叠共源共栅运算放大器,使得所设计的带隙基准电路,具有较高的精度和温度
2012-02-13 15:31:13
54 电路如果存在不稳定性因素,就有可能出现振荡。本文对比分析了传统LDO和无片电容LDO的零极点,运用电流缓冲器频率补偿设计了一款无片外电容LDO,电流缓冲器频率补偿不仅可减小片
2013-09-03 17:07:32
30 电压基准是LDO线性稳压器的核心部分,它的精度直接影响到输出电压的精度。本文针对低功耗LDO线性稳压器一方面有较低的静态电流的要求,另一方面又有较高的精度要求,提出了一种简单实用的电压基准电路
2015-12-08 11:40:25
17 带有 TEMP 输出的电压基准芯片可用于普通热电偶的冷端(参考点)补偿(图一所示),
热电偶由两种不同的金属连接而成,由于塞贝克效应,会产生一个预知的随温度变化的输出
电压:
2022-05-11 16:56:11
0 一种带曲率补偿的高精度带隙基准源_李连辉
2017-01-07 21:45:57
0 一种4阶曲率补偿低温漂低功耗带隙基准源_谭玉麟
2017-01-07 22:14:03
0 一种曲率补偿电流值准源的设计
2017-05-03 14:55:44
4 基准电压源、电流检测和电流源
2017-09-08 17:32:45
28 文主要是对TL431集成电路基准源部分进行温度补偿和误差源补偿,通过调节电路中的电阻部分将基准中源中的线性部分和非线性部分补偿分别补偿,通过试验证明满足电路高精度指标。
2017-12-12 14:24:42
12365 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/13/wKgZomUMQjiAdxZ8AAA5m95Sb2c542.png)
使用运算放大器反馈和电压基准可以简单直接产生任意大小的直流电流。本篇文章将讨论一种大大简化的实现灌电流(具体)的方法。本文我们将讨论利用电压基准内部反馈的架构,让我们从考虑电压基准的符号及其实际功能框图开始,请看下文所示。
2018-03-01 10:38:58
6511 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/3F/o4YBAFqXZ_-ACCaYAAAJqJTiEPc237.jpg)
为VOUT=KlogI1/IREF,IREF=6V/RREF。图中就是外电路产生IREF的电流源电路,电路采用6V齐纳稳压管1N834与三极管2N2905发射结反向串联,温度特性相反进行补偿,提高输出基准电流IREF温度稳定性。
2019-01-09 18:59:01
426 本论文设计的带隙基准电压源电路是LDO电源管理芯片的一个核心电路之一,蒂隙基准电路在DC-DC,A/D(模/数),D/A(数/模)等集成电路中都有广泛的应用。LDO稳压器因其超低压差,以及成熟
2019-12-04 16:36:41
13 ADR441ACHIPS:超低噪声、LDO、XFET、带电流宿和源的基准电压源数据表
2021-03-22 22:26:14
6 LT6110演示电路-使用参考电流LDO(4.9-15V至3V@1A)进行线损补偿
2021-06-10 16:17:45
7 首先我们要了解LDO、DCDC和电压基准源的一般能做到什么样的精度,了解这些可以使我们对一个系统的误差分析做到心里有数。1、LDO的精度误差一般LDO的内部原理图如下:一个PMOS
2022-01-06 11:43:23
12 一种基于电流源基准型LDO的放大器供电时序电路的应用
2023-11-23 09:04:52
272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/08/wKgaomVdaqOAaSI4AAHXbgMUM_I954.png)
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