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你不知道的MOS型LDO工作原理(工程師必看)
時間:2024-01-05
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你不知道的MOSLDO工作原理(工程師必看)

實際常見的電源應用有DCDCLDO兩種,與DCDC電路不同的是,LDO輸出電晶體的工作狀態是線性工作模式,並非開關模式

今天我們主要針對NMOSPMOSLDO的應用原理來展開講解,後續再對DCDC部分進行深入探討。

LDO的工作原理

一般工作線上性區域的電晶體,可以把它當作是一個壓控電流源,去控制電路並連續檢測輸出電壓,然後根據負載的需求,進行調節電流源,確保輸出電壓能夠保持在期望的數值。

電流源的設計極限就出現了作用:它限定了穩壓器在保持電壓調節作用的情況下,所能供應的最大負載電流。

NMOSLDO

我們來看下麵這張圖:

1714381959516106.png 

在這個電路中,對輸入與輸出的壓差構成限制的是,MOS管的門極與漏極之間的最小壓差。

NMOSLDO它採用了一對電阻來採樣輸出電壓,並將其輸送到誤差放大器的輸入端,與一個基準進行比較,然後在誤差放大器中進行放大,最後產生一個電壓信號來控制NMOS的門極。

(圖為NMOS負載電流流向)

企业微信截图_17143820138851.png 

50mA3A的負載電流下,NMOSLDO需要的靜態電流差不多,儘管這種負載變化比較大,但靜態電流幾乎沒有太多變化。

這是因為NMOS只用電壓信號控制即可,而電壓信號不需要消耗到誤差放大器本身的電流。

因此,靜態電流成為了NMOSLDO最大的一個優勢。

PMOS LDO

相比NMOSLDO ,由於NMOS的源極和門極之間的導通門限,它的輸入與輸出之間的壓差必須要大於這個導通門限,這個壓差是很大的。這時,我們就可以運用PMOSLDO,來減少這一部分的使能。

企业微信截图_17143820027304.png 

PMOS裏面我們需要門極電壓低於源極電壓才能讓PMOS導通,並且這個壓差 必須大於PMOS的導通門限,才能夠保證在整個範圍裏,誤差放大器能夠把PMOS的門極拉到合適的電壓範圍。

由於主功率部分採用PMOS管,同樣用電壓來控制,因此,負載電流的變化,誤差放大器的靜態電流幾乎也沒有變化。

在這裏我們可以看到,NMOS由於源極和門極之間這個導通門限,造成輸入輸出壓差大的局限因素,PMOSLDO驅動與它相比簡單了許多。

企业微信截图_17143819974037.png 

總結:

NMOSLDO可以提供快速瞬態回應,但是需要 兩個偏置電源為器件供電。

PMOSLDO可以實現壓降,並且能夠在單電源下運行。不過,在低輸入電壓下會受到傳輸電晶體VGS特性的限制,與此同時,它們還不具備高性能LDO所提供的許多保護功能。

常見的LDO 一般由P管構成,但LDO效率比較低,一般不走大電流應用。在一些大電流低壓差的場景裏,會使用N管類型的LDO

企业微信截图_1714381989950.png以上部分圖片與資料來源於網路

 

 


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