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在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源能够确保设备的正常运行和性能表现。德州仪器(TI)的TPS736xx系列低 dropout(LDO)线性电压稳压器,以其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景下的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款稳压器。
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TPS736xx系列采用了全新的拓扑结构,即电压跟随器配置中的NMOS通元件。这种拓扑结构具有诸多优势,它在使用低ESR输出电容时能够保持稳定,甚至可以在无电容的情况下正常工作。同时,它还具备高反向阻断能力(低反向电流),并且接地引脚电流在所有输出电流值下几乎保持恒定。
由于其低静态电流和超低 dropout 电压的特性,TPS736xx非常适合用于便携式设备,如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等,能够有效延长电池续航时间。
作为开关电源的后级稳压,能够进一步提高输出电压的稳定性和纯度,减少纹波和噪声。
如压控振荡器(VCO)等,低噪声特性能够确保电路的正常工作和性能表现。
为数字信号处理器(DSP)、现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)和微处理器等提供稳定的电源,保证其正常运行。
TPS736xx系列产品型号中,“xx” 表示正常输出电压,例如 “25” 表示 2.5 V,“01” 表示可调输出。此外,还可通过创新的工厂EEPROM编程,快速提供 1.25 V 至 4.3 V 之间以 100 mV 为增量的额外输出电压。
提供多种封装选项,包括SOT23 - DBV、SOT223 - DCQ 和 SON - DRB 等,适用于不同的应用场景和设计需求。具体的订购信息可参考文档末尾的封装选项附录或TI网站。
输入电压范围为 1.7 V 至 5.5 V,输出电压范围根据不同型号有所不同。对于可调版本(TPS73601),输出电压可通过反馈引脚(FB)进行调节。
在全负载、全温度范围内,输出电压的精度为 ±1%,能够满足大多数应用的要求。同时,具有良好的线性调整率和负载调整率,确保输出电压的稳定性。
还具备低 dropout 电压、低反向泄漏电流、低噪声、快速启动时间等特性,具体参数可参考文档中的电气特性表格。
在不同温度和负载条件下,负载调整率和线性调整率表现良好,能够保持输出电压的稳定。
随着输出电流的增加,dropout 电压也会相应增加,但整体保持在较低水平。
在不同频率下,PSRR 表现出色,能够有效抑制电源纹波和噪声。
输出噪声电压较低,可通过连接外部噪声降低电容((C_{NR}))进一步降低噪声。
虽然输入电容不是稳定性所必需的,但建议在稳压器附近的输入电源两端连接一个 0.1 -µF 至 1 -µF 的低 ESR 电容,以改善源阻抗、噪声和 PSRR。输出电容对于稳定性不是必需的,并且在无电容的情况下具有最大的相位裕度,但在某些情况下,添加输出电容可以改善负载瞬态响应、噪声和 PSRR。
内部带隙参考是主要的噪声源,通过连接外部噪声降低电容((C{NR}))可以有效降低输出噪声。对于可调版本(TPS73601),连接反馈电容((C{FB}))可以减少输出噪声并改善负载瞬态性能。
为了提高交流性能,如 PSRR、输出噪声和瞬态响应,建议在电路板设计中为 (V{IN }) 和 (V{OUT }) 使用单独的接地平面,并在设备的 GND 引脚处连接。同时,旁路电容的接地连接应直接连接到设备的 GND 引脚。
内部电流限制有助于在故障条件下保护稳压器。在输出短路情况下,通过折返电流限制可以进一步保护稳压器。
使能(EN)引脚为高电平有效,兼容标准 TTL - CMOS 电平。当 (V{EN}) 低于 0.5 V(最大值)时,稳压器关闭,接地引脚电流降至约 10 nA。当不需要关断功能时,EN 可以连接到 (V{IN })。
采用 NMOS 通晶体管实现极低的 dropout 电压。在负载电流发生大的阶跃变化时,需要较大的 (V{IN }) 至 (V{OUT }) 电压降以避免瞬态响应下降。在瞬态 dropout 区域运行可能会导致恢复时间增加。
NMOS 通元件提供了对反向电流的固有保护。在移除输入电压之前,必须将 EN 引脚拉低,以确保通元件的栅极上的电荷被完全移除。
当结温上升到约 160°C 时,热保护功能会禁用输出,使设备冷却。当结温冷却到约 140°C 时,输出电路再次启用。热保护电路可以限制稳压器的功耗,防止过热损坏。
功耗取决于输入电压和负载条件,可通过使用尽可能低的输入电压来最小化功耗。不同封装类型的散热能力不同,在 PCB 布局中需要考虑散热问题。
TPS736xx系列LDO线性稳压器以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠、高效的电源解决方案。无论是在便携式设备、开关电源后级稳压还是对噪声敏感的电路中,都能发挥出色的作用。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择产品型号和封装,并注意电路板布局和散热设计,以确保设备的稳定运行和性能表现。你在使用类似稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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