电子说
在电子设计领域,稳压器是确保电路稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨 Analog Devices 推出的 ADP1754/ADP1755 低 dropout(LDO)CMOS 线性稳压器,了解其特性、应用以及设计要点。
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ADP1754/ADP1755 适用于多种电子设备,包括但不限于:
ADP1754/ADP1755 内部由参考电压源、误差放大器、反馈电压分压器和 PMOS 通晶体管组成。误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值,从而控制 PMOS 通晶体管的导通程度,实现对输出电压的精确调节。
通过连接外部软启动电容,可实现可编程的软启动功能。启动时,0.9 µA 的电流源对电容充电,输出电压受电容电压限制,实现平滑上升。软启动时间可通过公式 (t{ss}=V{REF}timesleft( C{S S} / I{S S}right)) 计算,其中 (V{REF}) 为 0.5 V 参考电压,(C{SS}) 为软启动电容,(I_{SS}) 为 0.9 µA 电流源。
ADP1755 的输出电压可通过连接从 VOUT 到 ADJ 的电阻分压器进行设置,计算公式为 (V_{OUT }=0.5 V times(1+R 1 / R 2)),其中 (R1) 为从 VOUT 到 ADJ 的电阻,(R2) 为从 ADJ 到 GND 的电阻。为减少偏置电流引起的误差,建议 (R2) 值小于 60 kΩ。
通过 EN 引脚控制稳压器的开启和关闭。EN 引脚具有内置的迟滞特性,可防止因引脚噪声导致的开关振荡。其激活和非激活阈值随输入电压变化。
PG 引脚为开漏输出,需连接外部上拉电阻到 (V_{IN})。当稳压器处于关机模式、限流模式、热关断状态或输出电压低于标称值的 90% 时,PG 引脚立即变为低电平,指示输出状态。
当 (V{OUT}) 大于 (V{IN}) 时,反向电流保护电路会检测到这种情况,并反转内部二极管的连接方向,同时将 PMOS 通晶体管的栅极连接到 (V_{OUT}),防止反向电流流动,避免设备损坏。
ADP1754/ADP1755 具有内部欠压锁定电路,当输入电压低于约 1.58 V 时,会禁用所有输入和输出,确保上电过程中设备的可预测性。
当输出负载达到 2 A(典型值)时,稳压器进入限流模式,降低输出电压以维持恒定电流。热过载保护可将结温限制在 150°C(典型值),当结温超过该值时,输出将关闭,待结温下降到 135°C(典型值)时,输出重新开启。
为确保可靠运行,结温不得超过 125°C。结温可通过公式 (T{J}=T{A}+left{left[left(V{I N}-V{OUT }right) × I{L O A D}right] × theta{J A}right}) 计算,其中 (T{A}) 为环境温度,(V{IN}) 和 (V{OUT}) 分别为输入和输出电压,(I{LOAD}) 为负载电流,(theta_{JA}) 为结到环境的热阻。在设计 PCB 时,应根据负载电流和输入输出电压差,合理选择 PCB 铜面积,以确保结温不超过限制。
ADP1754/ADP1755 低 dropout 线性稳压器以其卓越的电气性能、丰富的功能特性和完善的保护机制,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。在实际应用中,合理选择电容、注意热管理和 PCB 布局,能够充分发挥其性能优势,确保设备的稳定可靠运行。你在使用 ADP1754/ADP1755 过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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