接地电流或静态电流 (IGND 或 IQ)、电源波纹抑止比 (PSRR)、噪声与封装大小通常是为便携式应用决定最佳LDO选择的要素。在选择低压降线性调节器(LDO) 时,需要考虑的基本问题包括输入电压范围、预期输出电压、负载电
1. 输入输出电压差输入输出电压差是低压差线性稳压器最重要的参数。在保证输出电压稳定的前提下,该电压差越低,线性稳压器的性能越好。比如,5.0V的低压差线性稳压器,只要输入5.5V,就能使输出电压稳定在5.0V。2.
1.输出电压(Output Voltage) 输出电压是低压差线性稳压器最重要的参数,也是电子设备设计者选用稳压器时首先应考虑的参数。低压差线性稳压器有固定输出电压和可调输出电压两 种类型。固定输出电压稳压器使用比较方
低压差线性稳压器(LDO)的基本电路如图1-1 所示,该电路由串联调整管VT、取样电阻R1 和R2、比较放大器A 组成。图1-1 低压差线性稳压器基本电路 取样电压加在比较器A的同相输入端,与加在反相输入端的基准电压Uref 相
低压差线性稳压器(LDO)的基本电路如图1-1 所示,该电路由串联调整管VT、取样电阻R1 和R2、比较放大器A 组成。图1-1 低压差线性稳压器基本电路 取样电压加在比较器A的同相输入端,与加在反相输入端的基准电压Uref 相
IC 工艺几何尺寸的日益缩小促使当今电子产品的工作电压降至远远低于 2V 的水平,由此带来了诸多的设计挑战。一个常见的问题是需要多个电源电压,例如:一个电压用于 CPU 内核,另一个电压用于 I/O,还有其它一些电压
IC 工艺几何尺寸的日益缩小促使当今电子产品的工作电压降至远远低于 2V 的水平,由此带来了诸多的设计挑战。一个常见的问题是需要多个电源电压,例如:一个电压用于 CPU 内核,另一个电压用于 I/O,还有其它一些电压
在系统中成功运用低压差稳压器,低压差稳压器(LDO)能够在很宽的负载电流和输入电压范围内保持规定的输出电压,而且输入和输出电压之差低压差稳压器(LDO)能够在很宽的负载电流和输入电压范围内保持规定的输出电压,
本文阐述了直流偏置电源对敏感模拟应用中所使用运算放大器 (op amp) 产生的影响,此外还涉及了电源排序及直流电源对输入失调电压的影响。另外,本文还介绍了一种通过线性稳压器(一般不具有追踪能力)轻松实施追踪
本文阐述了直流偏置电源对敏感模拟应用中所使用运算放大器 (op amp) 产生的影响,此外还涉及了电源排序及直流电源对输入失调电压的影响。另外,本文还介绍了一种通过线性稳压器(一般不具有追踪能力)轻松实施追踪
在医师办公室或医院内外诊断健康问题的便携式医疗设备迅速增多。在将病人送往医院之前,便携式医疗保健设备可帮助医疗专业人士监控生命体征、恢复心脏跳动、利用超声检查体内状况。便携式医疗的目标是提供易于使用、
在医师办公室或医院内外诊断健康问题的便携式医疗设备迅速增多。在将病人送往医院之前,便携式医疗保健设备可帮助医疗专业人士监控生命体征、恢复心脏跳动、利用超声检查体内状况。便携式医疗的目标是提供易于使用、
越来越多的设计正向混合信号发展,IBS公司预测显示,到2006年所有集成电路设计中有73%将为混合信号设计。目前混合信号技术成为EDA业内最为热门的话题。深亚微米及纳米技术的发展促使芯片设计与制造由单个IC、ASIC向S
越来越多的设计正向混合信号发展,IBS公司预测显示,到2006年所有集成电路设计中有73%将为混合信号设计。目前混合信号技术成为EDA业内最为热门的话题。深亚微米及纳米技术的发展促使芯片设计与制造由单个IC、ASIC向S
0 引言 随着电子产品向小型化、便携化的趋势发展,单片集成的高效、低电源电压DC-DC变换器被广泛应用。在许多电源管理IC中都用到了电流检测电路。 在电流模式PWM控制DC-DC变换器中, 式中:μ为沟
0 引言 随着电子产品向小型化、便携化的趋势发展,单片集成的高效、低电源电压DC-DC变换器被广泛应用。在许多电源管理IC中都用到了电流检测电路。 在电流模式PWM控制DC-DC变换器中, 式中:μ为沟
0 引言 随着电子产品向小型化、便携化的趋势发展,单片集成的高效、低电源电压DC-DC变换器被广泛应用。在许多电源管理IC中都用到了电流检测电路。 在电流模式PWM控制DC-DC变换器中, 式中:μ为沟
应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出两款全新低压降(LDO)稳压器IC产品。新器件基于公司领先市场的汽车电源管理方案设计,非常适用于汽车
电路功能与优势本电路利用低噪声、低压差(LDO)线性调节器为宽带集成PLL和VCO供电。宽带压控振荡器(VCO)可能对电源噪声较为敏感,因此,为实现最佳性能,建议使用超低噪声调节器。图1所示电路使用完全集成的小数N分
高频开关面临的挑战 我们前面讲过,与高频开关有关的损耗会增加。图4所示为采用2.2uH电感处于传统的2MHz频率下的DC/DC转换器" target="_blank">DC/DC转换器的损耗,以及采用0.47uH电感频率为8MHz时的损耗。 可