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[导读]低压差稳压器 (LDO) 的效率取决于其输入电压和输出电压,因为从电源汲取的输入电流将等于 LDO 输出所需的电流。因此,LDO 中较高的输入和输出电压差会转化为较低的效率值,反之亦然。低效率的 LDO 会转化为功率损耗并导致设备内部发热。

1.前言

低压差稳压器 (LDO) 的效率取决于其输入电压和输出电压,因为从电源汲取的输入电流将等于 LDO 输出所需的电流。因此,LDO 中较高的输入和输出电压差会转化为较低的效率值,反之亦然。低效率的 LDO 会转化为功率损耗并导致设备内部发热。


有时,由于其低噪声特性,我们将需要在负载点使用 LDO。例如,在汽车后置摄像头设计中,LDO 可以为平板显示器 (FPD)-Link 串行器的模拟电路供电,这通常需要 1.8V 电源轨。由于输入电压轨通常从电池(12 V 24 V)开始,因此提高整体系统效率的一种方法是使用 DC/DC 转换器作为第一级转换,然后使用 LDO

2.LDO的优点

既然是作为低压差稳压器,那么首先第一个特点就是极低的输入输出电压差,

其次它还具有电压输出稳定、噪声小、纹波小、体积小、外围电路简单等。在设计电路时候如果用到LDO稳压器,一般需要至少考虑四个因素:静态电流、输入输出压差、噪声以及纹波抑制比。

静态电流IQIQ是低压差线性稳压器的一种重要设计参数,可以理解为没有信号输出情况下IC本身消耗的电流,现在产品越来与趋向于小型化,同时要求功耗更低,像STM32这样高性能芯片,其功耗可低至2μA。基于此,很多便携式电子产品,特别是带电池类产品都喜欢用低功耗的LDO产品,因为待机功耗小,使用时间也就长;

输入输出压差VDROPLDO要求输入电压要稍大于输出电压,即VDROP=Vin - Vout,这个差值不能太大,要不然稳压精度会受到影响,可以看出LDO只能降压而不能升压;

噪声:噪声其实是一个统称,是衡量一款电源产品优秀的重要参考因素,它里面包含耦合、谐振等;

纹波抑制比:电源变化量与输出变化量的比值,是输出信号受电源影响比值,反映LDO抑制信号源的能力。


3.如何提高LDO输出效率

由于 LDO 效率取决于其输出和输入电压之间的差异,因此提高整体系统效率的另一种方法是使用跟踪预调节器电路,如图 1 所示。在这种情况下,DC/DCOUT将始终被调节到高于LDOOUT的固定量。图 1 中的电路使我们可以灵活地动态调整 LDO 电压,而无需单独调整 DC/DC 转换器上的电压。


1 中所示的预稳压器电路使用 TI LMR33630 同步降压转换器和 TPS7A1601 LDO 评估模块 (EVM),并对 LMR33630 反馈网络进行了一些修改。此处选择的 LDO 60V LDO,但我们也可以使用较低电压的 LDO,例如 TPS7A4701

设计预跟踪稳压器,第 1 部分:提高LDO输出效率

1:带有 LMR33630 TPS7A1601 的正跟踪预调节器

在图 1 中,来自 LMR33630 的反馈产生恒定电流 IFBB,该电流流经反馈网络 RFBT RFBB

设计预跟踪稳压器,第 1 部分:提高LDO输出效率

2:硬件实现

在该配置中,在OUTDC / DC将跟随在OUT根据等式1 LDO的:


设计预跟踪稳压器,第 1 部分:提高LDO输出效率


为了调整 LDO 的余量,只需调整 RFBT 的值:IFBB 将保持不变。


在图 1 的示例设计中,TPS7A1601 EVM 设置为生成 5V 输出;LDO 输出电压通过一个 10kΩ 电阻连接到 2N4403 P 沟道 N 沟道 P 沟道 (PNP) 晶体管的基极。由于 LMR33630 的内部基准电压为 1V,因此 LMR33630 VFB 上的电压也被调节为 1V


根据公式 1IFBB 的值 = 1 V/10 kΩ = 0.1 mA2N4403 Vbe 约为 0.6V:通常,LMR33630 输出电压将比 LDO 输出电压高约 1.6V;这是 LDO 余量。
设计预跟踪稳压器,第 1 部分:提高LDO输出效率
 


3 和图 4 中的波形说明了系统的性能。

设计预跟踪稳压器,第 1 部分:提高LDO输出效率

3:启动波形,LMR33630 跟踪 LDO 电压

设计预跟踪稳压器,第 1 部分:提高LDO输出效率

4LMR33630 跟踪 LDO 电压的上升斜坡(LDO 反馈网络被注入斜坡以控制其输出电压)

 

如图 4 所示,TPS7A1601 电压 rmps 上升,上升时间为 200 µsLMR33630 输出电压跟踪非常好,比 LDO 电压高 1.6 V。由于 LDO 上的输出电流较小,这意味着 LMR33630 上的负载很小。因此,在向下转换期间,LDO 电压下降得比 LMR33630 输出电压更快(注意图 5 中显示的时基)。一旦两个电压都稳定下来,我们可以在图5中看到 LMR33630 输出电压仍然比 LDO 电压高 1.6V

设计预跟踪稳压器,第 1 部分:提高LDO输出效率
5LMR33630 跟踪 LDO 电压的下降斜坡

 

要检查的最后一件事是通过在 TPS7A1601 LDO 的输出端执行负载瞬态测试来检查整体系统稳定性。图 6是一个示波器捕获,显示了 TPS7A1601 LDO 输出端从 0 100 mA 的负载瞬变。示波器截图显示,即使在负载瞬变期间,LMR33630 也会跟踪 TPS7A1601 LDO 输出电压。

设计预跟踪稳压器,第 1 部分:提高LDO输出效率

6TPS7A1601 0 100 mA 的负载瞬态波形(VOUTDCDC VOUTLDO 交流耦合)

 

我们所见,可以使用跟踪预稳压器通过最小化 LDO 的输入和输出电压之间的差异来提高带有 DC/DC 转换器的 LDO 的整体系统效率。


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