好文共享:理解低压差稳压器,实现系统优化设计
出噪声的另一种表示方式是噪声频谱密度。在宽频率范围内绘制给定频率下1 Hz带宽上的rms噪声曲线图,然后使用该信息来计算给定频率带宽下的rms噪声。图15显示了ADM7172在1 Hz到10 MHz范围内的噪声频谱密度。
图15. ADM7172噪声频谱密度与负载电流之间的关系
结论
LDO看似简单实则非常重要。若要正确运用这些LDO并获得最佳结果,必须综合考虑很多因素。对常用LDO术语有个基本了解后,设计工程师便可有效运用数据手册来确定对于设计而言最为重要的参数。
参考文献
线性稳压器
Ken Marasco,“如何成功运用低压差稳压器”。模拟对话,第43卷第3期,2009年。
Glenn Morita和Luca Vassalli, “LDO运行窘境:低裕量和最小负载”。模拟对话,第48卷第3期,2014年。
Glenn Morita, “可调节输出低压差稳压器的降噪网络”。模拟对话,第48卷第1期,2014年。Glenn Morita, “低压差调节器——为什么选择旁路电容很重要”。模拟对话,第45卷第1期,2011年。
Jerome Patoux, “低压差稳压器”。模拟对话,第41卷第2期,2007年。
Glenn Morita于1976年获得华盛顿州立大学电气工程学士(BSEE)学位。毕业后加入Texas Instruments公司,期间参与研制旅行者号太空探测用红外分光仪。之后,Glenn一直从事仪器仪表、军用和航空航天以及医疗行业的装置设计工作。2007年,他加入ADI公司,成为华盛顿州贝尔维尤电源管理产品团队的一名应用工程师。他拥有25年以上的线性和开关模式电源设计经验,所设计电源的功率范围从微瓦到千瓦不等。Glenn拥有两项利用体热能量给植入式心脏除颤器供电方面的专利,以及另外一项延长外部心脏除颤器电池使用寿命的专利。闲暇时,他喜欢收集矿石、雕琢宝石、摄影和逛国家公园。
Glen Morita
该作者的其他文章:
应用工程师问答—41 LDO运行窘境:低裕量和最小负载
Volume 48, Number 3第48卷第3期
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