ZHCAEK3 October   2024 TLV702 , TLV703 , TLV755P , TPS74401 , TPS7A13 , TPS7A14 , TPS7A20 , TPS7A21 , TPS7A49 , TPS7A52 , TPS7A53 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A57 , TPS7A74 , TPS7A83A , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7H1111-SP

 

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  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1线性稳压器开通时间简介
  5. 2是什么影响了 LDO 的上升时间?
    1. 2.1 简单用例
      1. 2.1.1 案例 1:带 NR 滤波器但不带 CFF 电容的 LDO
      2. 2.1.2 案例 2:带 CFF 电容的 NR 滤波器
      3. 2.1.3 快速充电电路
      4. 2.1.4 非理想 LDO 行为
        1. 2.1.4.1 外加电压偏置
        2. 2.1.4.2 快速充电电流容差
        3. 2.1.4.3 内部误差放大器失调电压
        4. 2.1.4.4 温度会影响快速充电电流源
        5. 2.1.4.5 误差放大器共模电压
        6. 2.1.4.6 基准电压 (VREF) 斜坡时间决定了开通时间
        7. 2.1.4.7 在压降模式下启动
        8. 2.1.4.8 COUT 值过大会导致内部限流
        9. 2.1.4.9 大信号 LDO 带宽的限制
    2. 2.2 具体用例和示例
      1. 2.2.1 案例 3:带 RNR/SS 和并联 IFC 快速充电的精密电压基准
      2. 2.2.2 案例 4:带 IFC 快速充电但不带 RNR/SS 的精密电压基准
      3. 2.2.3 用例 5:精密电流基准
      4. 2.2.4 案例 6:软启动用时
  6. 3系统注意事项
    1. 3.1 浪涌电流计算
    2. 3.2 浪涌电流分析
    3. 3.3 最大压摆率
  7. 4本文中引用的 LDO 稳压器
  8. 5结语
  9. 6参考资料

浪涌电流计算

使用前面的章节确定 LDO 稳压器的开通时间。使用 方程式 26 计算利用了 LDO 稳压器输出端的负载产生的浪涌电流。浪涌电流是输出电流、输出电压上升时间和输出电容的函数。虽然 LDO 稳压器的静态电流确实会增加浪涌电流,但实际上这只是总浪涌电流中很小的一部分,通常可以在分析中忽略不计。

方程式 26. I I N R U S H = I Q +   I L O A D + C O U T × V O U T ( t ) I L O A D + C O U T × V O U T ( t )

随着浪涌电流增加,LDO 稳压器的温升也会暂时升高。在极少数情况下,如果浪涌电流非常高,内部键合线就会熔断 [16]。幸运的是,在绝大多数应用中,这都不是现代 LDO 稳压器的主要问题。大多数 LDO 稳压器的开通过程都足够快,结温不会明显升高,并使器件进入热关断模式。在大多数情况下,限流保护电路会在 20µs 至 50µs 内启用,防止异常大的浪涌电流熔断内部键合线。如果在限流保护电路启用之前存在强浪涌,则可通过 E2E 向米6体育平台手机版_好二三四 (TI) 发送申请,要求检查熔断电流。因此,有关浪涌电流的大多数问题都是系统性的,例如输入电源可能出现断电,或输入电容 C­IN 因浪涌电流过大而出现压降。

图 3-1 显示了在三个位置(A、B 和 C)测得的浪涌电流。D 表示可选的阻尼网络。

TPS7A20, TPS7A21, TPS7A13, TPS7A14, TPS7A49, TPS7A91, TPS7A92, TLV702, TLV703, TLV755P, TPS7A52, TPS7A53, TPS7A53B, TPS7A54, TPS7A83A, TPS7A84A, TPS7A85A, TPS7A57, TPS7A94, TPS7A96, TPS7H1111-SP, TPS74401, TPS7A74, TPS74701, TPS74801, TPS74901 浪涌电流探头测量位置图 3-1 浪涌电流探头测量位置

位置 A 是常用的测量点,但它可能无法准确反映通过 LDO 稳压器看到的真实浪涌电流。输入电容器 CIN 为器件提供部分电流,因此测量点 A 显示的电流测量峰值较小,电流脉冲较长。

如果要捕捉通过 LDO 稳压器的整个浪涌电流,则位置 B 是首选测量点。与电流探头测量相关的电感 (LP_IN) 通常会导致测量中出现过多振铃。可以安装可选的阻尼网络来消除大部分振铃,大幅简化测量。

位置 C 是最不可取的浪涌测量点。与电流环路相关的电感 (LP_OUT) 会在开通测量期间产生过多的振铃,影响输出电压和输入电压的测量。添加阻尼网络可以提高测量的准确度,但电感可能会继续延长 VOUT 引脚的启动时间。因此,即使安装了阻尼网络,在移除电流探头环路时,测量结果也可能无法反映器件的真实性能。