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

案例 3:带 RNR/SS 和并联 IFC 快速充电的精密电压基准

如果 图 2-1 描述的是 LDO 架构,且快速充电电路使用 IFC,则在 t > tCO 之后,方程式 6 可以改写为 方程式 16。使用方程式 11方程式 15方程式 16 计算这些 LDO 稳压器的开通时间。

当 t ≤ tCO 时,使用 方程式 13 计算 VFB(t)。

当 t > tCO 时,使用 方程式 16 计算 VFB(t)。

方程式 16. VFBt=VREFt+IFC×RNR/SS×1-e- tτNR/SS

TPS7A91 使用精密电压基准、低通 NR 滤波器、可选外部 CFF 电容器(位于 RTOP 上),并包含恒流快速充电电路。用户可通过 SS_CTRL 引脚选择快速充电电流。VCO 为 VREF 的 97%。这些测量结果均使用了 EVM。

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 TPS7A49 开通时间图 2-15 TPS7A49 开通时间