久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

可調節輸出低壓差穩壓器的降噪網絡

發布時間:2019-12-28 來源:Glenn Morita 責任編輯:wenwei

【導讀】低壓差穩壓器(LDO)可用來為高速時鐘、模數轉換器、數模轉換器、壓控振蕩器和鎖相環這些電路供電。噪聲對于高性能模擬電路的設計人員而言極為重要。降低噪聲的關鍵是保持LDO噪聲增益接近單位增益,且不影響交流性能或直流閉環增益。
 
本文描述簡單的RC網絡如何降低可調節輸出低壓差穩壓器的輸出噪聲。本文通過實驗數據來演示這一簡單方法的有效性。雖然RC網絡的主要目的是降噪,但它也能改善電源抑制和負載瞬態響應。
 
圖 1 顯示典型可調節輸出LDO的簡化框圖。輸出電壓VOUT等于基準電壓與誤差放大器直流閉環增益的乘積:VOUT = VR × (1 + R1/R2),其中(1 + R1/R2)是誤差放大器的直流閉環增益。
 
誤差放大器噪聲VN和基準電壓噪聲VRN放大相同的倍數,使輸出噪聲與設定的輸出電壓成比例增加。這使得輸出電壓上的噪聲比參考電壓高但小于 2 倍,輸出噪聲適度增加但在敏感應用 中哪怕這種適度增加都有可能無法接受。
 
http://m.lvepin.com/art/artinfo/id/80037395
圖 1. 顯示內部噪聲源的可調節 LDO 簡化框圖
 
LDO 噪聲
 
LDO的主要噪聲源是內部基準電壓和誤差放大器。當今的器件工作時內部偏置電流為幾百nA或更低,可實現高達 15 µA的靜態電流。這些小電流需要使用高達 1 GΩ的偏置電阻,使得誤差放大器和基準電壓電路相比分立式部署更為噪雜。典型LDO采用電阻分壓器設置輸出電壓,因此噪聲增益等于交流閉環增益,其結果與直流閉環增益相同。
 
降低 LDO 噪聲
 
兩種降低LDO噪聲的主要方法是過濾基準電壓,以及降低誤差放大器的噪聲增益。某些LDO可采用外部電容過濾基準電壓。事實上,許多所謂的超低噪聲LDO都需要使用外部降噪電容來實現其低噪聲性能。這項技術的缺點是誤差放大器噪聲和任何殘留的基準電壓噪聲依然會通過交流閉環增益放大。這使得噪聲與輸出電壓成正比。
 
降低誤差放大器的噪聲增益可使LDO的輸出噪聲不隨輸出電壓上升而大幅增加。不幸的是,這對于固定輸出LDO而言是不可行的,因為反饋節點不易獲得。然而幸運的是,該節點在可調節輸出LDO中容易獲得。
 
圖 2 顯示的是一個可調節輸出LDO,其中R1 和R2 設置輸出電壓。由R3 和C1 構成的網絡可降低誤差放大器的交流增益。為確保具有低相位裕量(或者非單位增益穩定)LDO的穩定性,選擇R3 將放大器的高頻增益設為 1.1 左右。如需降低 1/f區的噪聲,則需選擇C1 將低頻零點設為 10 Hz以下。
 
http://m.lvepin.com/art/artinfo/id/80037395
圖 2. 降低可調節輸出 LDO 噪聲增益的簡單 RC 網絡
 
圖 3 將交流閉環增益(其降噪網絡經過適當設計)與開環增益 以及未經過修改的閉環增益進行比較。采用降噪網絡后,在大 部分帶寬中交流增益接近單位增益,因此基準電壓噪聲和誤差 放大器噪聲放大的程度較低。
 
http://m.lvepin.com/art/artinfo/id/80037395
圖 3. LDO 環路增益與頻率的關系(帶降噪網絡)
 
圖 4 顯示降噪網絡對ADP125 LDO噪聲譜密度的影響。該曲線比較了使用和不使用降噪網絡時,4 V電壓下的噪聲譜密度,以及單位增益下的噪聲譜密度。
 
可看到在 20 Hz至 2 kHz范圍內,噪聲性能得到了極大的改善。在R1 和C1 組成的零點之上,采用降噪網絡的噪聲特性與單位 增益時基本相同。噪聲譜密度曲線在 20 kHz以上融合,這是因為誤差放大器的閉環增益與開環增益相交,無法進一步降低噪聲增益。
 
http://m.lvepin.com/art/artinfo/id/80037395
圖 4. 可調節輸出 LDO ADP125 的噪聲譜密度
 
電源抑制
 
此頻率范圍內的電源抑制比(PSRR)同樣得到了改善。PSRR衡量電路抑制電源輸入端出現的外來信號(噪聲和紋波),使這些 干擾信號不至于破壞電路輸出的能力。PSRR定義為:PSRR = VEIN/VEOUT。這還可以用dB表示:PSR = 20 × log(VEIN/VEOUT), 其中VEIN 和VEOUT為出現在輸入端和輸出端的外來信號。
 
對于大部分模擬電路,PSR用于為電路內部供電的引腳。然而,對于LDO,輸入引腳不僅為內部電路供電,還為穩壓輸出提供負載電流。
 
改善 PSR
 
使用降噪網絡降低可調節輸出LDO輸出噪聲還有另一個優勢,即還能改善低頻PSR。圖 2 中的R1、R3 和C1 形成超前-滯后網絡,其零點大致在 1/(R1 × C1)處,極點大致在 1/(R3 × C1)處。超前-滯后網絡為補償環路提供正饋功能,因此能改善PSR。對于低于閉環增益和開環增益融合的頻率而言,若改善的量以dB表示,則數值約為 20 × log(1 + R1/R3)。
 
圖 5 顯示降噪網絡對可調節輸出LDO ADP7102 所產生的影響。若輸出為 9 V,則R1 = 64 kΩ、R2 = 10 kΩ、R3 = 1 kΩ、C1 = 1 μF。R1 和C1 在大約 2.5 Hz時建立的零點證明 10 Hz以上PSRR得到了改善。在 100 Hz至 1 kHz范圍內,總PSRR增加約 17 dB。改善情況直到約 20 kHz處才有所下降;在該處,開環增益和閉環增益融合。
 
http://m.lvepin.com/art/artinfo/id/80037395
圖 5. 使用和不使用降噪網絡的可調節輸出
LDO ADP7102/ADP7104 的 PSRR
 
瞬態負載改善
 
降噪網絡還能改善LDO的瞬態負載響應。同樣,R1、R3 和C1執行補償環路的前饋功能。負載瞬態的高頻分量——由未經衰減的誤差放大器檢測——允許誤差放大器快速響應負載瞬態。圖 6 顯示使用與不使用降噪網絡時的ADP125 負載瞬態響應情況。使用降噪網絡后,LDO能在 50 μs內響應負載瞬態,而不使用降噪網絡時為 500 μs。
 
http://m.lvepin.com/art/artinfo/id/80037395
(a) 不使用降噪網絡
 
http://m.lvepin.com/art/artinfo/id/80037395
(b) 使用降噪網絡
圖 6. 可調節輸出 LDO ADP125 的瞬態負載響應
 
對啟動時間的影響
 
降噪網絡的一個缺點是它會極大地增加啟動時間。圖 7 顯示使用與不使用降噪網絡時的ADP125 啟動時間。正常啟動時間約為 600 μs。若C1 = 10 nF,則啟動時間增至 6 ms;若C1 = 1 μF,則增至 600 ms。對于電路完全上電后不再開關LDO的應用而言,啟動時間增加應該不是問題。
 
http://m.lvepin.com/art/artinfo/id/80037395
(a) 不使用降噪網絡
 
http://m.lvepin.com/art/artinfo/id/80037395
(b) 使用降噪網絡,C1 = 10 nF
 
http://m.lvepin.com/art/artinfo/id/80037395
(c) 使用降噪網絡,C1 = 1 µF
圖 7. 可調節輸出 LDO ADP125 的啟動時間
 
結論
 
通過添加一個簡單的RC降噪網絡,便可明顯改善可調節輸出LDO的噪聲、電源抑制和瞬態性能,為高速時鐘、模數轉換器、數模轉換器、壓控振蕩器和鎖相環等噪聲敏感型應用帶來極大的優勢。
 
ADP125, ADP171, ADP1741, ADP1753, ADP1755, ADP7102, ADP7104, 和 ADP7105等LDO均具有這種通用架構,并將極大 地受益于降噪網絡的使用。該技巧可用于與圖 2 所示相似的 LDO架構,在該架構中,基準電壓噪聲和誤差放大器噪聲均由 直流閉環增益放大,因此輸出噪聲與輸出電壓成比例關系。
 
較新的超低噪聲LDO——比如ADM7151不會得益于此降 噪網絡,因為該架構采用單位增益LDO誤差放大器,所以基準電壓等于輸出電壓。此外,內部基準電壓濾波器極點低于 1 Hz,可極大地過濾基準電壓,并消除幾乎全部基準電壓噪聲影響。
 
 
推薦閱讀:
 
適合高精度測量應用的完全集成式4線RTD溫度測量系統的簡單實現
使用德州儀器毫米波傳感器進行非接觸式私人姿態檢測
TI毫米波傳感器為自動入口系統帶來智能性、高效性和便捷性
理解低壓差穩壓器實現系統優化設計
貼片薄膜電阻和厚膜電阻有什么區別?
要采購轉換器么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
日本不卡一区二区三区| 日本vs亚洲vs韩国一区三区二区| 欧美片网站免费| 国产精品v日韩精品v欧美精品网站| se01亚洲视频| 亚洲激情社区| 亚洲精品成人| 视频一区视频二区在线观看| 日韩亚洲精品在线| 在线一区视频| 一区二区三区国产盗摄| 亚洲1区在线观看| 日本不卡视频一二三区| 日韩精品中文字幕吗一区二区 | 视频一区视频二区中文字幕| 日韩专区精品| 国产99精品| 亚洲欧美日本视频在线观看| 久久福利精品| 欧美一区成人| 激情综合婷婷| 香蕉久久99| 亚洲深深色噜噜狠狠爱网站| 欧美日韩一区二区高清| 韩日一区二区| 欧美成人午夜| 亚洲精品动态| 久久精品资源| 日韩精品一卡| 美女日韩在线中文字幕| 免费久久99精品国产自在现线| 中文字幕日本一区| 国产美女亚洲精品7777| 成人在线黄色| 午夜电影亚洲| 青青草91视频| 日韩毛片视频| 老牛国产精品一区的观看方式| 日韩 欧美一区二区三区| 国产极品模特精品一二| 久久精品主播| 日韩三级久久| 精品国产亚洲一区二区在线观看| 欧美精品高清| 日本欧美在线看| 日本成人精品| 国产欧美一区二区三区精品酒店| 欧美天堂亚洲电影院在线观看| 日本不卡视频在线| 激情黄产视频在线免费观看| 亚洲少妇诱惑| 国产精品多人| 一区二区三区四区在线看| 婷婷成人av| а√天堂8资源中文在线| 国产视频一区三区| 国产精品一区二区三区av麻| 亚洲涩涩在线| 日本中文字幕一区二区视频| 日韩精品91| 蜜芽一区二区三区| 国际精品欧美精品| 久久亚洲精品伦理| 日韩88av| 日韩黄色在线观看| 久久中文字幕av一区二区不卡| 日本不卡中文字幕| 激情欧美一区| 免费一级欧美片在线观看网站 | 国产精品theporn| 精品在线91| 欧美激情日韩| 亚洲人成高清| 久久久人人人| 国产精品va视频| 蜜臀av在线播放一区二区三区| 福利精品一区| 欧美一区91| 亚洲精品a级片| 欧美精品成人| 免费黄网站欧美| 精品国模一区二区三区| 欧美亚洲三级| 亚洲一区二区免费看| 久久三级毛片| 日韩专区视频网站| 亚洲女同一区| 最近高清中文在线字幕在线观看1| 日韩成人午夜精品| 国产亚洲福利| 日韩欧美一区二区三区免费看| 欧美影院精品| 亚洲欧美不卡| 欧美亚洲在线日韩| 福利一区和二区| 欧美1区二区| 欧美在线黄色| 五月亚洲婷婷| 亚洲一区激情| 日韩在线观看不卡| 精品国产91| 美腿丝袜亚洲一区| 久久精品xxxxx| 偷拍亚洲精品| 欧美日韩国产在线一区| 免费看av不卡| 精品久久久久中文字幕小说| 国产日韩在线观看视频| 亚洲91网站| 亚洲影视一区| 香蕉成人久久| 99视频精品免费观看| 99精品在线免费在线观看| 色网在线免费观看| 亚洲女同一区| 久久精品1区| 亚洲一级少妇| av中文字幕在线观看第一页| 麻豆一区在线| 国产精品18| 国产精品久久免费视频| 国产欧美一区二区三区国产幕精品 | av资源亚洲| 国产在线观看www| a天堂资源在线| 精品五月天堂| 精品国产一区二区三区噜噜噜| 国产乱人伦精品一区| 久久黄色影视| 国产精品传媒麻豆hd| 国产乱人伦精品一区| 国产伦精品一区二区三区千人斩| 国产欧美另类| 精品72久久久久中文字幕| 国产一区二区三区不卡视频网站 | 中文字幕av亚洲精品一部二部| 最新国产精品| 久久精品99国产精品日本| 欧美一区二区三区久久| 欧美日韩伊人| 国产精品片aa在线观看| 久久精品国产99国产| 国产成人久久精品一区二区三区| 91一区二区| 999精品一区| 激情综合网五月| 欧美午夜不卡影院在线观看完整版免费| 蜜桃tv一区二区三区| 久久99伊人| 亚洲欧美日本国产| 亚洲中字黄色| 国产精品日本| 特黄特色欧美大片| 精品国产美女a久久9999| 国产精品va视频| 91成人福利| 黄色日韩精品| 亚洲涩涩在线| 麻豆精品av| 亚洲国内欧美| 欧美一区二区三区高清视频| 欧美.日韩.国产.一区.二区| 国产aⅴ精品一区二区三区久久| 日av在线不卡| 国产精品99久久免费观看| 国产乱子精品一区二区在线观看 | 欧美久久香蕉| 国产精品蜜芽在线观看| 天堂а√在线最新版中文在线| 红桃视频欧美| 国产丝袜一区| 久久久久美女| 日本va欧美va瓶| 欧美少妇精品| 色婷婷成人网| 成人羞羞视频在线看网址| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎| 欧美精品aa| 国产精品美女久久久| 鲁大师精品99久久久| av不卡在线| 精品不卡一区| 深夜福利一区| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 蜜芽一区二区三区| 亚洲深夜视频| 日韩超碰人人爽人人做人人添| 久久久夜夜夜| 久久精品 人人爱| 精品欧美久久| 精品欧美视频| 亚洲欧洲免费| 亚洲91视频| 色狠狠一区二区三区| 久久伦理在线| 日本视频中文字幕一区二区三区| 深夜福利视频一区二区| 亚洲一级特黄| 久久不见久久见国语| av一区在线|