LDO芯片设计论文资源大小:9.19MB[摘要] 近些年来,在众多的电源管理新片中,低压差线性稳压器(LDO)由于其面积小,噪声低,静态电路小,外围器件少等优点,得到了人们越来越多的重视。它现在已经被广泛的应用于很多便携式的电子设备中。目前市场上主流的电源芯片市场份额基本都被国外公司所占据,因此对LDO芯片研究有巨大的经济和学术意义。
2023-11-10 14:53:36 9.19MB 设计论文
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台湾交通大学LDO博士论文,设计了各种特性的低压差线性稳压器
2023-09-04 11:26:03 2.65MB LDO
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用高温漏电流补偿技术设计了一种可工作在-40~150℃范围的高稳定性低压差线性稳压器的软启动电路。芯片设计基于CSMC公司的0.5μm CMOS混合信号模型,并通过了流片验证。仿真与测试结果表明,该软启动电路可在-40~150℃范围内正确启动,并在高温下,低压差线性稳压器的误差放大器输入对管不会被误关断。
2023-04-13 09:37:22 2.68MB 自然科学 论文
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在采用MCU/DSP/FPGA设计的控制系统中,低压输入级(一般在12V以下),输出5V/3.3V/1.8V/1.5V/1.2V的电路中,常用的电源芯片是BUCK(降压型)开关稳压器和LDO(低压差)线性稳压器。这两款电源芯片在应用中,有着各自的优缺点,在电路设计时,需要根据实际有选择地使用。   一、LDO和BUCK降压稳压器对比   1、当输入电压为高电压时(一般是>5V的时候),并且输入输出压差很大时,需要选用BUCK开关稳压器,这种情况下,采用开关电源芯片,效率高,发热量小;若采用线性稳压器,则输入输出的压差过大,这部分功率都被消耗了,造成效率低、发热量巨大,需要额外增加大的散热片
2023-04-09 14:34:34 175KB LDO和BUCK降压稳压器对比
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随着过去几十年里掌上智能终端快速发展,低压差的线性稳压器(Low Drop-out Regulator,LDO)因其具有低功耗、高的电源抑制比、体积小、电路设计简单等优点得到大量应用。LDO大部分时间工作在低负载应用,因此,其在低负载情况下的静态电流消耗决定着电池的寿命。
2023-04-05 00:25:43 60KB 低电压 低静态电流 LDO电路 双阱CMOS
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9V转5V,12V转5V的降压和LDO方案选型 9V转5V降压芯片,12V转5V降压芯片,9V转5V稳压芯片,12V转5V稳压芯片, 9V转5V恒压输出方案,12V转5V输出的恒压降压方案,9V转5V的LDO芯片,12V转5V的LDO芯片。
2023-04-03 20:02:00 284KB 9V转5V 12V转5V
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LDO线性稳压器中的折返式限流电路设计,张帆,吕亚兰,本文提出了一种低功耗、高可靠性的限流电路。通过增加折返功能有效地降低了电路的功耗,并且提高了系统的可靠性。对该结构原理进
2023-03-15 10:44:19 367KB LDO
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提出了一种应用于线性稳压器(LDO)的可编程电流限电路,可实现调整管电流的精准采样。根据输入—输出压差和负载电流的不同工作情况,通过调节片外的限流电阻来改变电流限值的大小。基于TSMC 0.25 μm BCD工艺进行设计,采用H-spice进行仿真验证。仿真结果表明,LDO在2 V~5.5 V的输入电压、1.2 V~5 V的输出电压范围内,实现了最大3 A带载能力的输出,该可编程电流限电路可将电流限值在0.2 A~4.5 A内编程。
2023-03-07 11:06:13 496KB LDO
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本文设计了一种用HHNEC 0.35μmBCD 工艺实现的LDO 线性稳压器, 该LDO 是一款低功耗,带宽大的低压差线性稳压器。对其结构和工作原理进行分析, 讨论了关键电路的设计, 模拟结果验证了设计的正确性。
2023-03-04 15:57:44 72KB 低功耗 宽频带 LDO线性 稳压电路
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大电流、高稳定性的LDO线形稳压器 以设计输出电流为800mA的高稳定线性稳压器(10w-dropout voltage regulator,LDO)为目标,利用工作在 线性区的MOS管具有压控电阻特性,构造零点跟踪电路以抵消随输出电流变化的极点,并且采用了改进型米勒补 偿方案使电路系统具有60。的相位裕度,达到了大输出电流下的高稳定性要求.另外,分析了电路在转换发生时电 路结构参数和负载整流特性的关系,提出了一种能在瞬间提供大电流的转换速率加强电路,达到了在负载电流从 800mA到10mA跳变时,输出电压的跳变量控制在60mY以内,并且最长输出电压恢复时间在500ps以内.芯片采 用CSMC公司的0.6“m CMOS数模混合信号工艺设计,并经过流片和测试,测试结果验证了设计方案.
2023-02-23 16:27:00 575KB 电源开发
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