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 6:软启动用时

有些 LDO 稳压器使用软启动 (SS) 引脚启动,该引脚与前面讨论的降噪和软启动 (NR/SS) 组合引脚不同。带有 SS 引脚的器件包括 TPS7A74、TPS74401 和 TPS748A。虽然 SS 引脚可设定 VOUT 的上升时间,但与 NR/SS 引脚不同,它不会降低器件噪声。使用软启动引脚,并且假设未安装 CFF,输出会通过跟踪外部软启动电容器的电压斜坡线性上升,直到电压超过内部基准电压。在这些 LDO 稳压器中,除了 VCO = VREF 外,其他分析和公式都与节 2.1.3所示相同。

现代 LDO 稳压器经过微调,可在稳态期间提供出色的精度。但是,带有软启动引脚的器件在开通过程中可能无法进行微调,而且当 VOS 不可忽略时,可能会影响开通行为。这类行为包括启动时间(正 VOS)比最初预期略短,以及在启动开始时输出电压出现一个小的电压阶跃。

当 t > tCO 后,使用方程式 25 计算 VCO_FF,同时设置 t = tCO,VFB(t)= VREF

当 t ≤ tCO 时,使用方程式 24方程式 25

当 t > tCO 时、使用 方程式 15方程式 19

方程式 24. V F B = I F C C S S × t + V O S
方程式 25. V T O P t = V F B t × R T O P R B O T T O M + I F C C S S × R T O P R B O T T O M × τ F F × e - t τ F F - 1

TPS7A74 使用带 SS 引脚的精密电压基准。TPS7A74 数据表中的图 6-37 说明了软启动电流随温度的变化 [6]。开通过程的失调电压如图 2-6 所示。分析中使用了 VCO = VREF方程式 7方程式 11方程式 14方程式 17方程式 20。根据电容器制造商提供的 CSS = 825nF 的降额值,使用 EVM 进行测量。分析和测量结果之间的对比见图 2-8