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共模半导体推出40V300mA低功耗低噪声LDO-【低压差线性稳压器】
发布时间:2024-05-03 15:19:36 来源:江南官方体育APP下载 作者:江南app官方网站

  非常适合噪声敏感应用、ADC 和 DAC 电路,精密放大器和 VCO 控制供电等应用,也适用于通信和基础设施、医疗成像、工业与仪器仪表、汽车电子等应用。

  GM1400高输入电压 LDO 适用于调节 36V 至 1.2V 供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有架构,在提供高电源抑制、低噪声特性的同时保持低静态电流,仅需一个 2.2μF 小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。GM1400稳压器输出噪声为 8.5μVRMS,与 5V 及以下的固定选项输出电压无关。

  GM1400 提供 6 种固定输出电压选项。现有库存提供下列电压版本:1.2V(可调节)、1.22V(可调节)、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5.0V。

  每个固定输出电压都可以通过外部反馈分压器在初始设定点以上调整。这使 GM1400 可提供 1.2V 至VIN − VDO 的输出电压且具有高 PSRR 和低噪声。

  低关断电流:1.1 μA(VIN = 40V)使用 2.2 μF 陶瓷输出电容保持稳定精确使能

  GM1400 是一款高压、低噪声、高精度、低压差线mA 供电,压差典型值为 266mV。输入电压工作范围为 1.9V 至 40V。固定输出电压为 1.2V 至 5.0V。通过设置外部电阻,可调输出电压为 1.2V 至 40V-VDO。

  1. 输入输出电压差 输入输出电压差是低压差线性稳压器最重要的参数。在保证输出电压稳定的前提下,该电压差越低,线性稳压器的性能越好。比如,5.0V的低压差线V,就能使输出电压稳定在5.0V。 2. 最大输出电流 用电设备的功率不同,要求稳压器输出的最大电流也不相同。通常,输出电流越大的稳压器成本越高。为了降低成本,在多只稳压器组成的供电系统中,应根据各部分所需要的电流值选择适当的稳压器。 3. 负载调整率 负载调整率是众多电源设备一个非常重要的参数,它反映了电源抑制负载干扰的能力,负载调整率越低,输出负载对输出电压的影响越小,LDO的品质就越好。 4. 接地电流 接地电流I GND 是指串联调

  的选用原则及应用 /

  LDO由参考电压(band refence),误差放大器,反馈电阻分压网络,以及传输晶体管(pass transistor)这几大部分构成。具体结构框图如下图1所以。 图一 采用低压差技术稳定输出电压的LDO框图 输出电流I(L) 的大小由负载决定但通过传输晶体管(pass transistor)提供。传输晶体管的栅极(我们这里假定是PMOS管距离)电压大小由误差放大器(即error amplifier)的输出控制。来自电阻分压网络的反馈电压与由带隙基准参考源产生的标准参考电压作比较进而产生误差放大器的输入信号。如果分压网络的反馈电压大于参考源电压,由于这里的反馈电压接在放大器的反相端,那么此时的误差放大器输出则为

  电源管理模块的分析及其在数字模拟射频系统中的应用 /

  今天,我们将进一步详细谈谈什么是噪声,它是如何分类的,并介绍安森美半导体提供的超低噪声LDO。 噪声分为两类:内部噪声和外部噪声。内部噪声是不可避免的,每个电子设备都会产生内部噪声。LDO由理想的源供电,这意味着它不受外界影响,因此在输入端没有外部噪声(虽然LDO在输出端确实有内部噪声)。外部噪声是由外界影响(输入处的纹波——实际源)产生的各种噪声。输入波纹与电源抑制比(PSRR)有关。 此外,还有如热和闪烁等噪声的不同类别。热噪声是由粒子的随机热运动引起的,这种运动称为扩散。热噪声的存在没有外部电压连接。与热噪声不同的是,闪烁噪声是由粒子电流的随机变化引起的,这种运动称为漂移。漂移是由外部电压引起的,这意味着没有外部电压

  噪声 /

  随着社会的进步,使用者对通讯便利性要求越来越高,使得手机行业在近几年有了飞速的发展。从模拟到数字,从黑白屏到彩屏,从简单的通话功能到网上冲浪、可视对讲、移动电视、GPS定位,新的应用层出不穷。但随着手机系统功能越来越复杂,对供电系统的稳定性、供电电压、效率和成本的要求也越来越高。相应的系统供应商,例如MTK、TI、INFINION、NXP等等也随之更新自己的系统电源管理单元(PMU),但是,作为系统级芯片的更新,远远慢于产品功能的更新换代。对于一些关键的器件,例如射频模块的供电电源,GPS模块的PLL供电电源,对于输出纹波,PSRR(电源纹波抑制比)性能的要求很高,这些指标会直接影响手机的信号接收灵敏度以及GPS的信号接收灵敏

  系列产品在手机设计中的应用 /

  65V、8A (IOUT)、同步降压型 Silent Switcher 2 在 2MHz 提供 94% 效率

  加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 4 月 25 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 8A、65V 输入同步降压型开关稳压器 LT8645S。其独特的 Silent Switcher® 2 架构采用两个内部输入电容器以及内部 BST 和 INTVCC 电容器,以最大限度减小热环路面积。结合非常良好受控的开关边沿和一种具有整体接地平面的内部构造,并采用铜柱代替了接合线S 的设计大幅度地降低了 EMI /

  图1中的电路为兼有新型3.3V和老式5V器件的转换电路供电。另外,由于稳压器既接受3.3V也接受5V输入,因此可以直接将其用于新型3.3V系统,或老式5V系统。 电路包括两个部分:一个DC/DC转换器,还有一个双刀双掷(DPDT)开关。DPDT开关包括一对双N沟道MOSFET(Q2和Q3),以及它们相应的高侧驱动器。 在上电时, I C 2中的比较器检测电路的状态。IC 2比较器的输出(第6脚)接到MOSFET驱动器IC1的输入端。驱动器内部生成一个比器件供电电压高8.8V的栅极驱动电压。这个大电压驱动Q 2和Q 3中的相应MOSFET。   图1,当从5V元件转用3.3V元件时,用图

  0 引 言 监护仪是一种用以测量和监控病人生理参数,并可与已知设定值进行比较,如果出现超差可发出报警的装置或系统。便携式监护仪小型方便,结构简单,性能稳定,可以随身携带,可由电池供电,一般用于非监护室及外出抢救病人的监护。心血管疾病是人类生命的最主要威胁之一,而心电(Electrocardiogram,ECG信号是诊断心血管疾病的主要依据,因此实时监测病人心电活动,设计自动采集病人心电信号的便携式系统具有重要意义。 传统的导联系统采用通用的三电极方式,右胸上电极及左腹下电极为心电采样电极,右腹下电极为右腿驱动电极。这种联接方式有效实用,有利于便携使用。便携式监护仪分析处理系统可以分为两大部分,一是携带在被检查者身上的袖珍监护仪

  便携式的心电监测仪设计方案 /

  加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 8 月 28 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、2.25MHz 同步双输出降压型稳压器 LTC3607,具有峰值电流模式架构。     LTC3607 采用 3mm x 3mm QFN 或耐热性能增强型 MSOP-16 封装,在输出电压低至 0.6V 时,每个通道可提供高达 600mA 的连续输出电流。LTC3607 的输入电压范围为 4.5V 至 15V,从而适用于两节锂离子电池应用以及 5V 和 12V 中间总线MHz 的恒定开关频率是可同步的,允许使用纤巧、低成本的

  LTC3607 /

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