LDO与DC-DC:电源管理技术的巅峰对决

分享到:

LDO使用线性调整元件,通常是晶体管或场效应管,在一定的输入电压范围内,通过改变其内部元件的参数,如栅极(或门极)电压,来调整输出电压的大小。
DC-DC变换电路由于采用了电力开关器件的周期性开通与关断来调整输出电压,因此其效率通常高于LDO。这是因为在DC-DC中,电力开关器件只在需要改变电压时才工作,而LDO则需要一直运行以保持输出电压的稳定。
DC-DC
 
在LDO中,取样电路负责从输出电压中获取样本,基准电压提供了一个参考标准,误差放大器则用于比较输出电压与基准电压之间的差异。当输出电压发生变化时,误差放大器会检测到这种变化,并调整晶体管或场效应管的参数,以使输出电压恢复到设定值。
 
当输出电压升高时,反馈回路中的取样电压也随之升高。误差放大器会检测到这种变化,并相应地调整晶体管或场效应管的栅极电压。这导致源极电流减小,从而使输出电压降低,达到稳定输出的目的。同理,当输出电压降低时,反馈回路中的取样电压随之降低。误差放大器会检测到这种变化,并相应地调整晶体管或场效应管的栅极电压。这导致源极电流增大,从而使输出电压升高,同样达到稳定输出的目的。
线性稳压器的成本低,新型稳压器输出电压稳定,纹波小,稳压器静态电流小,输出电路所用器件少,但效率低下,发热严重,只能用于降压应用,且输入输出电压有限制。
 
DC-DC电路有多种类型,其中BUCK电路是降压型变换电路,其输出电压低于输入电压。根据输出电流的不同,BUCK电路可以分为连续模式、临界模式和断续模式。而BUCK-BOOST电路则可以实现升压或降压的功能,其输出电压可以大于或小于输入电压,但输出电压与输入电压的极性相反。
DC-DC电路的优点在于其高效率、强带负载能力、快速瞬态反应以及能够实现升压、降压和升降压功能。然而,DC-DC也存在一些缺点,如输出电压纹波大、开关噪声严重,且组成电路元件较多。
 
对于需要抑制纹波电压和消除电源噪声的应用,低压差线性稳压器(LDO)是一个很好的选择。LDO使用线性调整元件在一定的输入电压范围内,通过改变其内部元件的参数来调整输出电压的大小。由于其工作在线性区域内,因此具有低噪声和低纹波的特点。
 
关键词:电源管理
相关资讯
一文读懂!超小型 DC - DC 转换器:优势、应用及选型要点

伴随电子设备小型化发展,超小型 DC - DC 转换器兴起,取代传统供电模式。它能缩小电源子系统尺寸、节省电路板空间,可在靠近负载处稳压且适配生产设备。应用时,外部电容选型关键,需兼顾尺寸、成本等因素。未来,其将朝高效、小型、多功能发展,推动电子行业进步。

解锁 DC-DC 升压转换器:拓扑、器件、设计技巧大揭秘

便携与可穿戴设备发展促使设计趋向低供电电压,但部分功能仍需高电压,DC - DC 升压转换器应运而生。它能实现电压转换,有特定拓扑结构。市场上有多种器件,设计时需考虑开关频率等要素,多家供应商提供在线设计工具助力设计,其对相关设备设计意义重大。

一文搞定 DC-DC 降压转换器故障:排查技巧与常见问题解析

在电子系统中,DC-DC 降压转换器至关重要,其故障会影响系统稳定运行 。故障排除需遵循特定原则,如让系统可靠失效,每次仅改变一个变量,关注故障发生时的变化及故障是否随部件转移 。常见故障包含纹波过大、无法启动、监管不力等,成因涉及电感、电容、引脚、负载等多方面因素 ,了解这些能助力精准定位并有效解决故障 。

DC-DC 降压转换器大揭秘:从模块到参数,打造高效电源全攻略

DC-DC 降压转换器内部模块繁多且功能关键。EN 引脚控制芯片启停,UVLO 监测输入电压,低于阈值时关闭芯片以保电路稳定。软启动在芯片启动时缓升输出电压,防止浪涌。误差放大器对比反馈与基准电压,调节主开关管占空比来稳定输出。还有斜率补偿防振荡、限流保护防过载、高低侧驱动控开关管、振荡器定开关频率、频率同步减 EMI、欠压过压保护稳输出、反馈提供输出电压信息。各模块参数依实际需求设定,协同完成高效稳定的电压转换 。

深度解析 DC-DC 转换器IC:工作原理、选型要点与应用指南

DC-DC转换器IC在电子设备中至关重要。它能实现直流电压转换,有降压、升压等类型,通过特定电路工作。选型时需综合考虑输入输出电压范围、电流能力和效率等。在通信、工业控制、消费电子等领域广泛应用,推动电子设备发展,未来将不断创新以适应新需求。

精彩活动