0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

【世说设计】LDO的运行困境:低裕量和最小负载

Excelpoint世健 2022-11-02 09:34 次阅读

01LDO裕量及其对输出噪声和PSRR 的影响

基于深亚微米工艺的最新千兆级模拟电路对电源电压的要求越来越低,在有些情况下,还不到1 V。这些高频电路往往需要较大的供电电流,因此,可能在散热方面存在困难。设计目标之一是使功耗降至电路性能绝对需要的水平。

开关模式DC-DC转换器是高效的电源,有些器件效率可超过95%,但其代价是电源噪声,通常在较宽带宽范围内都存在噪声问题。通常用低压差线性调节器(LDO)清除供电轨中的噪声,但也需要,在功耗和增加的系统热负荷之间做出权衡。为了缓解这些问题,使用LDO 时,可使输入和输出电压之间在较小的压差(裕量电压)本文旨在讨论低裕量电压对电源抑制和总输出噪声的影响。

02LDO电源抑制与裕量

LDO 电源抑制比(PSRR)与裕量电压相关——裕量电压指输入与输出电压之差。对于固定裕量电压,PSRR随着负载电流的提高而降低,大负载电流和小裕量电压条件下尤其如此。图1所示为ADM7160超低噪声、2.5V线性调节器在200mA 负载电流和200mV、300mV、500mV 和1V 裕量电压条件下的PSRR。随着裕量电压的减小,PSRR也会减小,压差可能变得非常大。例如,在100kHz下,裕量电压从1V 变为500 mV,结果将使PSRR减少5dB。然而,裕量电压的较小变化,从500mV 变为300mV,结果会导致PSRR下降18dB 以上。

5db5d4b6-5789-11ed-b116-dac502259ad0.png

图1. ADM7160 PSRR与裕量

图2 显示了LDO 的框图。随着负载电流的增加,PMOS 调整元件的增益会减小,它脱离饱和状态,进入三极工作区。结果使总环路增益减小,导致PSRR下降。裕量电压越小,增益降幅越大。随着裕量电压继续减小到一个点,此时,控制环路的增 益降至1,PSRR降至0dB。

导致环路增益减小的另一个因素是通路中元件的电阻,包括FET的导通电阻、片内互连电阻和焊线电阻。可以根据压差推算出该电阻。例如,采用WLCSP封装的ADM7160在200mA下的最大压差为200mV。利用欧姆定律,调整元件的电阻约为1Ω,可以把调整元件近似地当作固定电阻与可变电阻之和。

流过该电阻的负载电流导致的压差减去FET的漏极源极工作电压。例如,在1 Ω FET条件下,200 mA的负载电流会使漏极源极电压下降200 mV。在估算裕量为500 mV或1 V 的LDO的PSRR 时,必须考虑调整元件上的压差,因为调整FET的工作电压实际上只有300 mV或800 mV。

5dbf53c4-5789-11ed-b116-dac502259ad0.png

5e24ed06-5789-11ed-b116-dac502259ad0.png

图2. 低压差调节器的框图

03容差对LDO裕量的影响

客户通常要求应用工程师帮助他们选择合适的LDO,以便在负载电流Z 条件下从输入电压Y产生低噪声电压X,但在设置这些参数时,往往忽略了输入和输出电压容差这个因素。随着裕量电压值变得越来越小,输入和输出电压的容差可能对工作条件造成巨大的影响。输入和输出电压的最差条件容差始终会导 致裕量电压下降。例如,最差条件下的输出电压可能高1.5%,输入电压可能低3%。当通过一个3.8 V源驱动3.3 V的调节器时,最差条件裕量电压为336.5 mV,远低于预期值500 mV。在最差条件负载电流为200 mA的情况下,调整FET 的漏极源极电压只有136.5 mV。在这种情况,ADM7160 PSRR可能远远低于标称值55 dB(10 mA时)。

04压差模式下的LDO的PSRR

客户经常会就LDO在压差模式下的PSRR请教应用工程师。开始时,这似乎是个合理的问题,但只要看看简化的框图,就知道这个问题毫无意义。当LDO工作于压差模式时,调整FET 的可变电阻部分为零,输出电压等于输入电压与通过调整FET 的RDSON的负载电流导致的压降之差。LDO不进行调节,而且没有增益来抑制输入端的噪声;只是充当一个电阻。FET的RDSON与输出电容一起形成一个RC滤波器,提供少量残余PSRR,但一个简单的电阻或铁氧体磁珠即可完成同一任务,而且更加经济高效。

05在低裕量工作模式下维持性能

在低裕量工作模式下,需要考虑裕量电压对PSRR的影响,否则,会导致输出电压噪声水平高于预期。如图3 所示的PSRR与裕量电压关系曲线通常可在数据手册中找到,而且可以用来确定给定条件下可以实现的噪声抑制量。

5e2d4758-5789-11ed-b116-dac502259ad0.png

图3. PSRR与裕量电压的关系

然而,有时候,通过展示LDO的PSRR如何有效滤除源电压中的噪声,可以更加容易地看到这种信息的利用价值。下面的曲线图展示了LDO在不同裕量电压下时,对总输出噪声的影响。

图4 展示的是2.5 V ADM7160在500 mV裕量和100 mA负载条件下,相对于E3631A台式电源的输出噪声,该台式电源在20 Hz至20 MHz范围内的额定噪声低于350 μV-rms。1 kHz以下的许多杂散为与60 Hz线路频率整流相关的谐波。10kHz以上的宽杂散来自产生最终输出电压的DC-DC转换器。1 MHz以上的杂散源于环境中与电源噪声不相关的RF 源。在10Hz至100kHz范围内,这些测试所用电源的实测噪声为56 μVrms,含杂散为104μV。LDO抑制电源上的所有噪声,输出噪声约为9 μV-rms。

5e99b58c-5789-11ed-b116-dac502259ad0.png

图4. ADM7160噪声频谱密度(裕量为500 mV)

当裕量电压降至200 mV时,随着高频PSRR接近0 dB,100 kHz以上的噪声杂散开始穿过噪底。噪声略升至10.8 μV rms。随着裕量降至150 mV,整流谐波开始影响输出噪声,后者升至12μVrms。在大约250 kHz 处出现幅度适中的峰值,因而尽管总噪声的增加量并不大,但敏感电路也可能受到不利影响。随着裕量电压进一步下降,性能受到影响,与整流相关的杂散开始在噪声频谱中显现出来。图5所示为100-mV裕量条件下的输出。噪声已上升至12.5 μV rms。谐波所含能量极少,因此,杂散噪声只是略有增加,为12.7 μV rms。

5ea5a202-5789-11ed-b116-dac502259ad0.png

图5. ADM7160噪声频谱密度(裕量为100 mV)

当裕量为75 mV时,输出噪声受到严重影响,整流谐波出现在整个频谱中。Rms噪声升至18 μV rms,噪声与杂散之和升至27μV rms。超过~200 kHz范围的噪声被衰减,因为LDO环路无增益,充当一个无源RC滤波器。当裕量为65 mV时,ADM7160采用压差工作模式。如图6 所示,ADM7160的输出电压噪声实际上与输入噪声相同。现在,rms噪声为53 μVrms,噪声与杂散之和为109 μV rms。超过~100 kHz 范围的噪声被衰减,因为LDO充当一个无源RC 滤波器。

5ecb4656-5789-11ed-b116-dac502259ad0.png

图6. ADM7160在压差模式下的噪声频谱密度

06高PSRR、超低噪声LDO

如ADM7150超低噪声、高PSRR调节器一类的新型LDO实际上级联了两个LDO,因此,结果得到的PSRR约为各个级之和。这些LDO要求略高的裕量电压,但能够在1 MHz条件下实现超过60 dB的PSRR,较低频率下,PSRR可以远超100 dB。

图7 所示为一个5 V的ADM7150的噪声频谱密度,其负载电流为500 mA,裕量为800 mV。10 Hz至100 kHz范围内,输出噪声为2.2 μV rms。随着裕量降至600 mV,整流谐波开始显现,但当输出噪声升至2.3 μV rms时,其对噪声的影响很小。

5ed2c2f0-5789-11ed-b116-dac502259ad0.png

图7. ADM7150噪声频谱密度(裕量为800 mV)

当裕量为500 mV时,可在12 kHz处明显看到整流谐波和峰值,如图8所示。输出电压噪声升至3.9 μV rms。

5ed7d470-5789-11ed-b116-dac502259ad0.png

图8. ADM7150 噪声频谱密度(裕量为500 mV)

当裕量为350 mV时,LDO采用压差工作模式。此时,LDO再也不能调节输出电压,充当一个电阻,输出噪声升至近76 μV rms,如图9所示。只有FET的RDSON和输出端的电容形成的极点衰减输入噪声。

5edda3e6-5789-11ed-b116-dac502259ad0.png

图9. ADM7150在压差模式下的噪声频谱密度

07结论

现代LDO越来越多地用于清除供电轨中的噪声,这些供电轨通常通过可以在较宽频谱下产生噪声的开关调节器实现。开关调节器以超高的效率形成这些电压轨,但本身耗能的LDO既会减少噪声,也会导致效率下降。因此,应尽量降低LDO的工作裕量电压。

如前所述,LDO的PSRR为负载电流和裕量电压的函数,会随负载电流的增加或裕量电压的减少而减少,因为,在调整管的工作点从饱和工作区移至三极工作区时,环路增益会下降。

通过考虑输入源噪声特性、PSRR 和最差条件容差,设计师可以优化功耗和输出噪声,为敏感型模拟电路打造出高效的低噪声 电源。

在裕量电压超低的条件下,输入和输出电压的最差条件容差可能对PSRR形成影响。在设计时充分考虑最差条件容差可以确保可靠的设计,否则设计的具有较低的PSRR的电源解决方案,其总噪声也会高于预期。

原文转自亚德诺半导体

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • ldo
    ldo
    +关注

    关注

    35

    文章

    1886

    浏览量

    153048
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    LDO线性电源转换芯片-LDO14005

    LDO14005静态电流,仅8uA;14002静态电流,在2uA以下。电流驱动能力在150MA,全功率在0.6~0.8W,有过温保护。 3、电源抑制比 70dB 4、同等条件下,瞬态响应比许多
    发表于 09-29 15:38

    LDO稳压器的负载瞬态响应特性

    LDO(Low-Dropout Regulator)稳压器的负载瞬态响应特性是指当负载电流突然变化时,LDO稳压器能够快速响应并调整其输出电压以保持稳定的性能。这一特性对于确保电子系统
    的头像 发表于 09-11 14:15 810次阅读

    LDO的输出电流和负载电流有什么区别

    在探讨LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器)的输出电流和负载电流之间的区别时,我们需要明确这两个概念在电路中的具体含义和作用。
    的头像 发表于 09-11 10:52 548次阅读

    请教如何测试OP放大器的相位

    请教如何测试OP放大器的相位。定义为在开环的情况下0DB所对应的DEG与180的差。但是也有看到提到闭环情况下测试。
    发表于 08-16 15:12

    请问相位度怎么看?

    在稳定性分析中,相位要求大于45°。请问上图中的环路增益曲线的相位是68.59°还是(180°-68.59°)?
    发表于 08-08 06:30

    电源输入电压范围太小导致的设备运行故障

    电源输入电压范围太小导致的设备运行故障某设备批量生产并销售后,在某个客户处多台设备出现故障。调试发现,故障发生的共同原因是单板上的一颗电源芯片损坏。多台损坏的单板中,有的表现为输入电压引脚和接地
    的头像 发表于 07-11 08:17 1366次阅读
    电源输入电压范围<b class='flag-5'>裕</b><b class='flag-5'>量</b>太小导致的设备<b class='flag-5'>运行</b>故障

    先积新品发布 ▏3A 输入电压,低噪声LDO--LTP7293

    发布LTP7293输入电压,低噪声,大电流的LDO先积集成最新推出的LTP7293是一款低噪声,低压差的小型线性稳压器(LDO)。最小输入电压1.1V,提供3A电流仅需要60mV压差
    的头像 发表于 05-17 14:55 608次阅读
    先积新品发布 ▏3A <b class='flag-5'>低</b>输入电压,低噪声<b class='flag-5'>LDO</b>--LTP7293

    ROHM开发出一款采用高速负载响应技术QuiCur™的45V耐压LDO稳压器

    近日ROHM开发出车载一次侧LDO“BD9xxM5-C”,是采用了ROHM高速负载响应技术“QuiCur”的45V耐压LDO稳压器,
    的头像 发表于 03-06 13:50 480次阅读
    ROHM开发出一款采用高速<b class='flag-5'>负载</b>响应技术QuiCur™的45V耐压<b class='flag-5'>LDO</b>稳压器

    LDO应对模拟与数字负载的不同策略

    应用提供了一种简单而又经济的方法来实现将较高的输入电压转换为稳定的输出电压。虽然很多时候这种器件都被认为是很简单的一类器件,但其实它的技术特性也相当值得研究。   LDO 为敏感模拟电路赋能   LDO低压差线性稳压器的使用
    的头像 发表于 02-07 00:06 5000次阅读

    什么叫变压器的空载运行负载运行及超负荷运行

    什么叫变压器的空载运行负载运行及超负荷运行? 变压器的空载运行负载运行及超负荷运行是变压器工
    的头像 发表于 01-26 16:59 4363次阅读

    电源为何需要进行负载保护 航电源对负载的保护措施

    在直流电源连接负载的实际应用中,由于负载属性的不同,经常会对电源的运行带来多种挑战。例如,感性负载会导致负载电流滞后于
    的头像 发表于 12-11 12:30 1288次阅读
    电源为何需要进行<b class='flag-5'>负载</b>保护 航<b class='flag-5'>裕</b>电源对<b class='flag-5'>负载</b>的保护措施

    过冲与相位

    过冲与相位
    的头像 发表于 12-08 17:22 553次阅读
    过冲与相位<b class='flag-5'>裕</b><b class='flag-5'>量</b>

    高速 112G 设计和通道运行

    高速 112G 设计和通道运行
    的头像 发表于 12-05 14:24 604次阅读
    高速 112G 设计和通道<b class='flag-5'>运行</b><b class='flag-5'>裕</b>度

    LDO运行困境:最小负载

    电子发烧友网站提供《LDO运行困境:最小
    发表于 11-24 09:13 0次下载
    <b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>运行</b><b class='flag-5'>困境</b>:<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>裕</b><b class='flag-5'>量</b>和<b class='flag-5'>最小</b><b class='flag-5'>负载</b>

    【避坑指南】电容耐压降额不合理导致电容频繁被击穿

    【避坑指南】电容耐压降额不合理导致电容频繁被击穿
    的头像 发表于 11-23 09:04 1640次阅读
    【避坑指南】电容耐压降额<b class='flag-5'>裕</b><b class='flag-5'>量</b>不合理导致电容频繁被击穿