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          通過主動輸出放電功能來保護敏感和昂貴的負載

          作者:Steve Knoth 時間:2016-09-28 來源:電子產(chǎn)品世界 收藏
          編者按:傳統(tǒng)上,一直用高效率開關穩(wěn)壓器給這類器件供電,但是開關穩(wěn)壓器可能有潛在的噪聲干擾問題以及瞬態(tài)響應和布局限制。因此, 低壓差(LDO)線性穩(wěn)壓器在這類應用以及其他低壓轉換系統(tǒng)中開始受到關注。本文通過介紹LDO和其他穩(wěn)壓器面臨的挑戰(zhàn)以及凌力爾特公司的LT306x 系列穩(wěn)壓器,說明了在新的電路設計方法和改進的芯片制造工藝下LDO的特點以及應用前景。

          摘要:傳統(tǒng)上,一直用高效率開關穩(wěn)壓器給這類器件供電,但是開關穩(wěn)壓器可能有潛在的噪聲干擾問題以及瞬態(tài)響應和布局限制。因此, 低壓差()在這類應用以及其他低壓轉換系統(tǒng)中開始受到關注。本文通過介紹和其他穩(wěn)壓器面臨的挑戰(zhàn)以及凌力爾特公司的LT306x 系列穩(wěn)壓器,說明了在新的電路設計方法和改進的芯片制造工藝下的特點以及應用前景。

          本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/201609/310485.htm

          背景信息

            普遍用于現(xiàn)代電子系統(tǒng)中。盡管低壓差 (LDO) 極少成為最昂貴的系統(tǒng)組件,但是從成本/效益角度來看,這種穩(wěn)壓器卻常常是很有價值的組件之一。LDO其中一個任務是保護下游,避免因嚴酷的環(huán)境條件而損壞。例如,因溫度偏移、電壓瞬態(tài)、電源噪聲、電壓反向、電流浪涌以及 EMI 或 ESD 而被損壞。簡言之,其設計必須堅固可靠,并包含減輕環(huán)境影響所需的所有保護功能,同時保護。很多低成本 LDO 線性穩(wěn)壓器不包含必要的保護功能,因此,無法起到保護作用,常常不僅引起穩(wěn)壓器損壞,還導致受損。

            LDO適用于需要保護昂貴和敏感的負載系統(tǒng),例如圖像傳感器系統(tǒng)。圖像傳感器通常包含尖端、昂貴的數(shù)字 ,這些 獲取圖像,并將其直接轉換成數(shù)字圖像。兩種最流行的圖像傳感器是電荷耦合器件 (CCD) 和 CMOS 成像儀。諸如內(nèi)窺鏡、安防攝像頭等各種設備都包含圖像傳感器。

            有些應用要求在通電和斷電時控制電源周期。在多軌系統(tǒng)中,F(xiàn)PGA、AS、DSP、微處理器以及其他數(shù)字 IC 要求多個電壓軌必須以特定順序啟動和關斷。否則,這些 IC 就有可能損壞,或者系統(tǒng)的加電復位邏輯可能出現(xiàn)訛誤。對于必須控制輸出狀態(tài)的系統(tǒng)而言,如軍事、航空電子或航天等高可靠性系統(tǒng)都是非常典型的例子,尤其是如果需要電源電壓不斷循環(huán)接通和斷開時。

            LDO 可以運用主動輸出放電功能來滿足系統(tǒng)的斷電要求,主動輸出放電功能可使 LDO 的輸出快速放電,而不必依靠 LDO 的負載或 LDO 的電阻分壓器給輸出放電。如果去掉輸入電壓,或者如果啟動關斷功能,那么具有主動輸出放電功能的 LDO 可以由一個 NMOS 開關快速拉低輸出電壓。具有主動輸出放電功能的器件主要優(yōu)勢是,斷電時,輸出處于已知狀態(tài)。無論負載狀態(tài)如何,這類器件的輸出始終按照預期快速放電。就關斷時要求準確電源排序的應用 (例如:圖像傳感器和微控制器) 而言,能夠主動輸出放電是很重要的。

          低壓差線性穩(wěn)壓器 (LDO) 與其他穩(wěn)壓器的比較

            低壓降壓型轉換和穩(wěn)壓可以通過多種方法實現(xiàn)。開關穩(wěn)壓器在很寬的電壓范圍內(nèi)以高效率運行,但需要磁性組件和電容器才能工作,因此,占用的電路板空間相對較大。充電泵 (或開關電容器電壓轉換器) 可用來實現(xiàn)更低壓的轉換,但是輸出電流能力受限,而且需要外部電容器才能工作和穩(wěn)定。低壓差線性穩(wěn)壓器通常效率較低,但產(chǎn)生的噪聲也較小,而且更易于用來實現(xiàn)降壓型應用。不過,現(xiàn)代設計方法和芯片制造工藝已經(jīng)使低壓差線性穩(wěn)壓器 (LDO) 能夠進一步深入降壓型應用領域?,F(xiàn)在,低壓差線性穩(wěn)壓器具備快瞬態(tài)響應、低壓差電壓、低壓運行 (輸出通常低至 0.6V)、大輸出電流以及能夠用單電源工作的能力。

            目前,一代快速、大電流、低壓數(shù)字 IC (例如:FPGA、DSP、CPU 和 ASIC) 對于給內(nèi)核及 I/O 通道供電的電源要求很嚴格。不過,從供電角度考慮,這些數(shù)字 IC 不夠穩(wěn)定。傳統(tǒng)上,一直用高效率開關穩(wěn)壓器給這類器件供電,但是開關穩(wěn)壓器可能有潛在的噪聲干擾問題以及瞬態(tài)響應和布局限制。因此, LDO作為可以選擇的器件,在這類應用以及其他低壓轉換系統(tǒng)中,開始找到用武之地。由于最近的產(chǎn)品創(chuàng)新和功能增強,新的 LDO 幾乎不需要在性能上做出折中。

          LDO 設計挑戰(zhàn)

            大量工業(yè)標準線性穩(wěn)壓器用單個電壓源以低壓差運行,但是大多數(shù)穩(wěn)壓器不能同時提供電壓和輸出噪聲非常低的轉換 (輸出低至 0.6V)、很寬的輸入 / 輸出電壓范圍和廣泛的保護功能。PMOS LDO 能夠用單個電源以低壓差運行,但是受到通路晶體管 VGS 特性的限制,輸入電壓不能很低?;?NMOS 的器件提供快速瞬態(tài)響應,但是需要兩個電源來偏置該器件。NPN 穩(wěn)壓器提供很寬的輸入和輸出電壓范圍,但是需要兩路電源電壓或較大的壓差。相比之下,PNP 穩(wěn)壓器如果架構設計得當,可以用單個電源實現(xiàn)很低的壓差、很高的輸入電壓、低噪聲和低壓轉換,而且能夠提供可靠的保護。

            隨著工藝技術節(jié)點的不斷縮小,現(xiàn)代數(shù)字 IC 需要以更低的電壓運行。就很多現(xiàn)有輸入電壓軌而言,以較大電流和更低的輸出電壓運行意味著線性穩(wěn)壓器的功耗會增大,增加的功耗直接轉換成了熱量。因此,需要采用最新封裝方法,以最大限度減少穩(wěn)壓器內(nèi)部的溫度上升,并限制應用的熱量問題。此外,能夠以低壓差運行的線性穩(wěn)壓器 (最大限度減小輸入和輸出電壓之差,同時穩(wěn)壓器保持對輸出的調(diào)節(jié)和穩(wěn)定性) 可降低功耗,因此減輕了熱量問題。

            還有兩項挑戰(zhàn)是需要高的電源紋波抑制比 (PSRR) 和低的輸出電壓噪聲。具有高的電源紋波抑制比的器件很容易濾除和抑制來自輸入的噪聲,產(chǎn)生干凈、穩(wěn)定的輸出。此外,在很寬的帶寬上輸出電壓噪聲很低的器件對現(xiàn)今的電壓軌是有益的,因為對現(xiàn)代電壓軌而言,噪聲敏感性是需要考慮的因素。大電流、低輸出電壓噪聲顯然是必要的性能要求。

            有些工業(yè) LDO 提供主動輸出放電功能,以保護負載。不過,現(xiàn)有解決方案僅在器件關斷時啟動。到現(xiàn)在為止,還很難找到有“雙重”作用以主動輸出放電的電路設計,即使當輸入電壓被拉低時也可啟動該功能。

          一種新的單電源線性穩(wěn)壓器

            顯然,一個主動輸出放電的 LDO 應該具備以下特性:

            ? 用單電源運行 (以易于使用)

            ? 快速瞬態(tài)響應時間

            ? 在很寬的輸入 / 輸出電壓范圍內(nèi)工作

            ? 能夠提供很大的輸出電流

            ? 低輸出噪聲

            ? 以非常低的壓差運行

            ? 出色的熱性能

            ? 在很寬的頻率范圍內(nèi)有高的 PSRR

            ? 主動輸出放電的電路具完整的雙重作用 ─ SHDN 或 VIN 被拉低時都有效

            凌力爾特公司最近推出了具有主動輸出放電功能的 500mA LT3066 低壓差線性穩(wěn)壓器,該器件具備上述屬性。LT3066 是一款高壓、低噪聲、低壓差電壓線性穩(wěn)壓器,提供精準、可編程的電流限制、主動放電、一個電源良好標記以及電源抑制比 (PSRR)。該器件提供高達 500mA 輸出電流,滿負載時壓差為 300mV。LT3066 包含一個內(nèi)部高壓 NMOS 下拉電路,以在 SHDN 引腳被拉低或輸入電壓被斷開時給輸出電壓放電。對于啟動和停機時需要電源調(diào)節(jié)的應用 (例如: 高端成像傳感器或微控制器),這種快速、主動的輸出放電功能有助于保護負載。

            LT3066 具有很寬的(1.8V~4.5V)輸入電壓范圍,輸出電壓在 0.6V 至 19V 范圍內(nèi)可調(diào)。單個 REF/BYP 引腳電容器提供軟啟動功能,使該器件能夠在 10Hz 至 100kHz 帶寬內(nèi)以僅為 25μVRMS 的低噪聲運行。輸出電壓容限隨電壓、負載和溫度變化為±2%。另一個 INFILT 引腳電容器在 20kHz 至 1MHz 頻率范圍內(nèi),將 PSRR 改進 15dB 至 30dB,而在 1MHz 時, PSRR 達到了 60dB。

            LT3066 采用小型、低成本、最低 3.3μF 的陶瓷輸出電容器工作。該器件的 PWRGD 標記指示輸出處于穩(wěn)定狀態(tài)。LT3066 用一個電阻器精確設定外部電流限制 (在整個溫度范圍內(nèi)為 ±10%)。此外,LT3066 的內(nèi)部保護電路包括電池反向保護、電流反向保護、折返電流限制和過熱限制。主動放電電路提供安全工作區(qū) (SOA) 折返功能,以保護下拉 NMOS,使 OUT 電壓高于 6V,并提供范圍很寬的 OUT 引腳絕對最大額定值:-1V 至 +20V。如圖1所示,該器件具有很寬的輸入和輸出電壓范圍、快速瞬態(tài)響應以及 64μA (工作時) 和 小于3μA (停機時) 的低靜態(tài)電流,因此成為工業(yè)電源、航空電子系統(tǒng)電源、汽車電源、需要最佳運行時間的電池供電型系統(tǒng)及儀器,以及需要提供廣泛保護的高可靠性電源的出色選擇。

            圖2顯示為具備主動輸出放電功能的 500mA LT3066 與類似的 LT3065 (500mA,沒有主動輸出放電功能) 相比的優(yōu)勢。

            LT3065 有一個 10mA 負載,LT3066 僅由設定輸出電壓 (本例中為 10μA) 的電阻分壓器加載。即使給 LT3066 的輸出加上了很輕的負載,由于該器件提供主動輸出放電功能,所以輸出電壓也會快速放電。相比之下,LT3065 的輸出電容器僅由連至其上的 10mA 負載放電,放電速度慢得多。

            就高于 7V 左右的輸出電壓而言,LT3066 實施主動輸出放電折返,因此,用來主動輸出放電的晶體管的驅動降低了,這可限制該器件消耗的功率。由于產(chǎn)生了折返,所以在示波器顯示屏上看到,LT3066 的 12V 波形從 12V 到 7V 的放電速度不那么快。在輸出電壓很高和使用大型電容器時,或者萬一發(fā)生故障,使輸出短路至很高的電壓時,這樣的放電速度可以保護 LT3066 免于損壞。

          PSRR 性能的改進

            與 LT306x 系列中的其他器件相比,LT3066 通過 INFILT 引腳提高了 PSRR 性能。INFILT 引腳是一個單獨的輸入引腳,為誤差放大器和基準供電。這個引腳通過內(nèi)部 140? 電阻器連至 IN 引腳。在 INFILT 引腳和地之間連入一個去耦電容器,就形成了一個 RC 濾波器,以降低誤差放大器和基準的輸入電源紋波。在 INFILT 引腳上連接一個 0.47μF 去耦電容器,可在高于 10kHz 的頻率上使 PSRR 改進多達 30dB。如果不需要輸入濾波,那么就將 INFILT 引腳連至 IN 引腳。圖 3 顯示了與 LT3065 相比,LT3066 PSRR 性能的改進。

          完整的 LT306x 系列

            不是所有應用都需要主動輸出放電來保護敏感負載,也不是所有應用都要求輸出電流高達 500mA。因此,凌力爾特還開發(fā)了 LT306x 系列的另外 5 款器件,以提供一種富有吸引力的產(chǎn)品組合。這個系列的器件具備以下特點:高輸入和輸出電壓、低壓差電壓、低輸出電壓噪聲性能、廣泛的保護功能、快速響應以及很寬的(100mA 至 500mA)輸出電流。其中有的器件具備主動輸出放電功能,有的器件則沒有這種功能。表1顯示了 LT306x 系列中各款器件之間的不同。

          結論

            新的電路設計方法和改進的芯片制造工藝豐富了基于 PNP 通路晶體管 LDO 的性能特點。凌力爾特等供應商提供的這類 LDO 具備可靠的保護功能、很寬的輸入和輸出電壓范圍、低輸出噪聲和快速響應,能夠用單個電壓源以低壓差運行。新的 LT306x 系列有 6 款器件,輸出電流范圍為 100mA 至 500mA,其中 3 款器件還提供新的完整雙重作用主動輸出放電功能,這種功能非常適合用在圖像傳感器和高可靠性系統(tǒng)中,以保護敏感、昂貴的負載,同時實現(xiàn)精準的電源排序。

          本文來源于中國科技期刊《電子產(chǎn)品世界》2016年第9期第30頁,歡迎您寫論文時引用,并注明出處。



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